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“通常意义上,我们认为这是不可能的。”

“二维生物对三维世界的认知一定是不全面的,这毫无疑问。除非万幸之中的万幸,我们能够借助一束来自三维世界中的光,才能勉强看见它在二维世界的投影。然而在没有这一束光的时候,我们不仅仅缺乏观测手段,更缺乏对高维世界的理解。我们能够看到的,仅仅是它们想让我们看到的……或者换句话说,就是这枚球体落在纸上的一瞬间。”

“在那一瞬间,我们能够看见球面与平面接触的位置上,出现一颗极其微小的‘切点’。而当在这个球面足够光滑的时候,这个切点的面积甚至是可以忽略不计的,以至于我们感觉那里可能有什么,但就是怎么摸索也感受不到它的存在。”

“这就是二维生物的局限性,”看着台下的学者们,陆舟声音渐渐认真了起来,继续说道,“它们永远不可能知道,它们在自己的世界中观察到的一个无比渺小的点,对应在三维世界中的东西究竟是什么。也许那是一座堪比行星的巨物,也许它只是一颗渺小的氢核。”

“仔细想想是不是细思恐极?也许我们熟知的基本粒子,事实上在更高维度的世界中,其实都是一种比我们想象中还要庞大且古怪的东西。而我们身边的一切,如果无限地分割下去,最终会不会就是无数个这种无限小的原点?”

看着报告厅前排一张张陷入沉思的脸,陆舟安静地等待了一会儿,给了在场的学者们半分钟的思考时间。

停顿了片刻之后,他笑了笑,继续开口说道。

“当然,研究我们所看见的宇宙的本质,并非是这场报告会的重点。”

说罢,陆舟转身面向了白板,在上面随手涂抹了一个实心的圆圈,然后又随手滑下了几条线段作为抽象的光源,投射到一张手绘出来的平面上。

“假设一种情况,如果照射到纸面上的光源不是垂直的,而是从一个点发射出来的。那么在光源与平面之间移动的球体,对于二维世界的生物来说,就不再是无所遁形的存在。至少通过对投影大小的研究,他们能够推算出这枚球体在三维坐标系上与自己的距离,甚至根据它运动的轨迹和速度,推算出它的物理性质,即便他们可能没办法亲眼看见。”

“而我们在月面强子对撞机上做的,正是类似的事情!”

台下不可思议的声音渐渐传开。

不少人的脸上都写上了一丝比先前更加强烈的诧异。

回应着那一双双写满惊讶的视线,陆舟继续说道。

“通过对1250tev,1260tev,以及1300tev能区的多组实验,我们已经收集到了足够的数据。”

“在数学的意义上,无论它的维度是多少,哪怕在直观的意义上我们无法理解它们的存在,但在抽象的意义上我们都能够将它们抽丝剥茧。”