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第531章 四维空间(2 / 4)

间打穿一个通道,这个通道的长度远小于在三维空间中ab之间的距离。

飞行器从这个通道中从a点飞到b点,速度虽然还是远小于光速,但从三维空间中的参照物来计算,就可能是超过了光速。

而这个过程中,接近或超过光速的相对论效应并不会发生。

超光速太空战舰在理论上除了安装有曲率场干涉仪及提供能量的装置外,与现有的太空战舰并没有区别。

钟心最后也解释了,这是根据全新的四维空间理论进行推演和在光脑系统中进行模拟得出的结论,实际情况还要通过样舰的真实飞行来验证。.?

飞行器进入四维空间后会发生什么情况,是需要实验的最重要目的。

是不是会被巨大的空间作用力撕成碎片,还是毫发无损,只依靠理论无法得出结果。

叶文欣、杨希、林伟等人也进行了一些补充。

对于四维空间,他们普遍认为空间有轴对称性,或是中心对称。

例如一个三维空间的飞行器进入四维空间,并且按照适当的方式“旋转”一下再回到三维空间,那么这个飞行器会被‘轴对称’一次。

(ps:这在三维空间中当然是不可能实现的,除非运用三维版本的莫比乌斯带)。

当然,由于没有人进入四维空间,所以这只是一个从二维空间类比而得的假设,需要进行验证。

但是关于时间轴的观点以及时空错乱瞬间的现象与这是相符的。

在二维空间的一个图形是不能在二维空间进行对称的,但进入三维空间,就可以通过进行翻转回到二维空间时,就可以实现对称。

因为在二维空间是不能进行翻转的,只能旋转或平移。

因此可以推测三维物体进入了四维空间,再回到三维空间可能物体会被“轴对称”一下。

这就是钟心阐述的在四维空间打穿一个通道,缩短两个三维

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