塑造孩子性格的好故事

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出版者:吉林摄影
作者:崔钟雷
出品人:
页数:309
译者:
出版时间:2008-1
价格:29.80元
装帧:
isbn号码:9787807571056
丛书系列:
图书标签:
  • 儿童文学
  • 品格教育
  • 故事
  • 成长
  • 亲子
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  • 心灵成长
  • 睡前故事
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具体描述

塑造孩子性格的好故事,ISBN:9787807571056,作者:崔钟雷 编

好的,以下是一本不包含《塑造孩子性格的好故事》内容的图书简介,侧重于一个完全不同领域的主题,并力求内容详实、自然流畅: --- 《星际航行与虫洞物理学前沿:理论构建与实践挑战》 深入宇宙腹地的理论基石与未来展望 本书并非关于儿童教育或品格培养的读物。它是一部严肃的、面向高阶物理学研究人员、宇航工程师以及深空探索爱好者的学术专著,旨在全面梳理和分析当前理论物理学中最具挑战性、也最激动人心的前沿领域——超光速(FTL)旅行的可行性,尤其是基于虫洞(Wormholes)理论的构建、稳定性分析与现实工程化路径的探讨。 第一部分:时空几何学的再审视与广义相对论的边界 本书的第一部分将读者带回爱因斯坦的广义相对论框架内,但着重探讨该理论在极端条件下的张量方程解。我们首先回顾经典爱因斯坦场方程(EFE)在低速、弱引力场下的成熟应用,随后迅速转向对高曲率、负能量密度区域的数学建模。 1.1 负能量密度的物理学探究: 虫洞的形成和维持,其理论核心在于对“奇异物质”(Exotic Matter)的需求,即具有负能量密度或负压力的物质。本章详细剖析了量子场论(QFT)中对负能量的限制,特别是“平均零能量条件”(ANEC)的严格性。我们不仅分析了卡西米尔效应(Casimir Effect)中负能量的微观实现,更引入了对“克拉斯效应”(Krasnikov Tube)及其他非平凡拓扑结构中负能量场的精确量化方法,并对比了它们在维持虫洞喉部开口上的理论效率差异。 1.2 虫洞拓扑的分类与稳定性分析: 虫洞并非单一结构。本书细致区分了爱因斯坦-罗森桥(不可穿越的史瓦西虫洞)、洛伦兹可穿越虫洞(如Morris-Thorne模型),以及更复杂的非对称双口虫洞。针对穿越性,我们引入了时变扰动理论,使用五维时空模型(如Kaluza-Klein理论的简化变体)来模拟外部引力场和物质流对虫洞喉部的剪切力与潮汐力,推导出维持宏观稳定所需的最小负能量阈值,并展示了如何利用拓扑绝缘体概念来抵抗微小的量子涨落。 1.3 虫洞的奇点规避与事件视界重构: 传统的黑洞理论预示着奇点不可避免。然而,可穿越虫洞的核心在于避免形成事件视界。本章聚焦于“无视界”解决方案,通过引入特定的边界条件和拓扑约束,探讨了如何设计一个引力梯度平缓的过渡区域,使得旅行者在不遭遇无限引力或时空坍缩的情况下安全通过。 第二部分:量子引力视角下的虫洞动力学 随着物理学向量子层面深入,经典时空描述的局限性愈发明显。第二部分转向量子引力(Quantum Gravity, QG)的语境,探讨普朗克尺度下的虫洞动力学。 2.1 圈量子引力(LQG)与量子泡沫中的虫洞: 我们考察了LQG框架下,时空结构如何被离散化的“量子体积元”所取代。在这个框架内,巨大的虫洞结构如何从量子泡沫中“浮现”出来?本章提出了一个基于自旋泡沫模型的虫洞形成概率模型,并分析了在普朗克尺度上,量子涨落如何自然地生成微型、但可能更稳定的“量子虫洞”。 2.2 弦理论视角下的高维虫洞: 弦理论提供了解决负能量难题的另一条路径。我们审视了IIA型和IIB型弦理论中,D-膜(D-branes)的几何配置如何被解释为高维时空中的虫洞截面。重点分析了弦张力对虫洞张口尺寸的影响,以及紧化空间(Calabi-Yau Manifolds)的选择如何决定了穿越的物理特性(例如,是否引发时间旅行悖论)。 2.3 时间旅行的悖论与宇宙审查假说(Cosmic Censorship): 虫洞理论自然地导向时间旅行的可能性。本章从理论物理学的角度,严格审视了封闭类时曲线(CTC)的形成条件。我们深入探讨了霍金的“时序保护猜想”(Chronology Protection Conjecture),并展示了在某些特定的量子场论背景下,该猜想如何通过限制虫洞口之间的最大时间差来“自我修正”,从而避免宏观时间悖论的发生。 第三部分:工程化挑战与未来空间探索 理论的突破必须落实到可观测和可操作的层面。本书的最后一部分,将目光投向极端工程学,探讨将理论虫洞转化为实际星际旅行手段所面临的巨大障碍。 3.1 负能量的提取与约束: 负能量密度是工程化的“阿喀琉斯之踵”。本章详细分析了当前实验中对负能量的唯一可控来源——卡西米尔效应,并计算了在现有技术条件下,要稳定一个直径一米的虫洞所需负能量的总量(以地球质量的负数形式表示)。同时,探讨了利用超导材料或新型拓扑材料来“捕获”和“引导”负能量流动的概念设计。 3.2 虫洞口的设计与“对接”问题: 远距离超光速旅行的核心挑战在于,如何确保两个遥远的虫洞口能够被精确地在时空中定位并保持连接。我们引入了“引力信标”理论,利用高频引力波(GW)来精确测量并锁定远端虫洞口的坐标。本部分还讨论了虫洞口在穿越过程中可能经历的潮汐形变,以及如何通过高强度电磁场来稳定虫洞的“颈部”。 3.3 虫洞的非线性耦合与星系尺度应用: 最终,本书展望了虫洞网络在星系际通信和探索中的潜力。我们模拟了多个虫洞口在星系团引力场中动态变化的情景,探讨了大规模虫洞网络的“拓扑鲁棒性”。对于星际文明而言,虫洞不再是单一的旅行工具,而可能成为重构宇宙信息和物质流动的基本基础设施。 读者对象: 理论物理、天体物理、高等数学、航空航天工程领域的研究生、博士后及资深专业人士。 ---

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