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下课铃响,掌声中夹杂着惊叹的抽气声。物理系王教授挤过人群,激动地握住孙玺儿的手:"你的发现或许能为蛋白质折叠研究开辟新方向!下周的学术研讨会,一定要来分享!"孙玺儿抱着实验记录本走向走廊,窗外的梧桐叶随风摇曳,叶片脉络的分形图案与她刚讲解的拓扑结构,在视网膜上重叠成奇妙的虚影。
9月17日 蟋声偏振的狄拉克场
夜幕降临,孙玺儿家的小院被白炽灯染成暖黄色。墙角的蟋蟀不知何时开始了夜鸣,陈大壮举着用罐头盒和铁丝自制的声波采集器,周冬冬正调试老式示波器,荧光屏上的光斑随着蝉鸣微微颤动。
第一声清亮的蟋蟀鸣叫响起时,示波器的波形突然分裂成两条纠缠的曲线。"左旋和右旋偏振!"孙玺儿几乎跳起来,"这是狄拉克方程的声子版本!"她快速调整偏振分析仪,当角度显示55°时,波形强度达到峰值:"这个偏振角下,能量传递效率最高!"
陈大壮挠着后脑勺:"旋量场…听起来比解三元方程还难。"孙玺儿捡起两片梧桐叶,在灯下模拟蟋蟀翅脉摩擦:"想象这两片叶子带着'自旋'相撞,左旋偏振的声波就像携带着特殊标记的信使,能传递角动量。"她调出数据表格:"当自旋量子数j=3时,抑制霉菌孢子扩散的效率高达91%!"周冬冬突然翻开泛黄的《农谚集》,声音里带着惊喜:"老辈说'秋蟀振翅鸣,五谷仓廪盈',原来是声波偏振在保护粮食!"
月光爬上青瓦,蟋蟀的鸣叫声与公式推导声在小院里回荡。孙玺儿望着夜空中的星河,突然意识到这些微观世界的量子规律,或许正以某种隐秘的方式,维持着宇宙万物的平衡。
9月18日 苇席编织的拓扑量子场
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