“顾!第三块黑板最后的同构映射!你跳过了勒雷-塞尔谱序列的收敛性证明!你是故意的吗?”
顾昭昭微微偏头:“因为显而易见。”
阿莫尔瞪大眼睛:“显而易见?法兰西科学院的团队为这个收敛性证明耗费了三个月!”
“底空间是CW复形,纤维是紧致流形。”
顾昭昭语速加快,精准输出。
“底空间的维数有限。谱序列在有限步内必然退化。这是常识。”
阿莫尔张着嘴,半天说不出话来。
在场的大佬们面面相觑。
常识!在这个十七岁的华夏女孩眼里,困扰他们十几年的学术难关,居然只是常识!
彼得罗夫院士缓缓站了起来。
他没有看黑板,而是直视着顾昭昭。
“顾昭昭同学。”
“你的这个工具极其强大。它将彻底改变代数拓扑的格局。我想问一个更长远的问题。”
他顿了顿,神情凝重。
“除了纯数学领域,你认为这个拓扑不变量在物理学或者其他物质科学领域,有什么潜在的应用吗?”
这个问题,彻底超出了普通学术交流的范畴,这是国家战略层面的试探!
顾昭昭的目光终于有了波动。
材料的微观结构,本质上就是拓扑结构的宏观显现。
她故意泄露给美方导致F-15战机坠毁的“300小时失效”配方,正是利用了这一点。
“有。”
全场屏息。
“凝聚态物理。”
顾昭昭吐出五个字。
彼得罗夫倒吸一口凉气。
当前国际上,凝聚态物理中的拓扑相变才刚刚摸到门槛。
“利用这个不变量,可以对晶体材料内部的电子能带结构进行拓扑分类。”
顾昭昭没有保留,直接抛出超越时代几十年的理论核心。
“当材料从一种拓扑相变到另一种拓扑相时,其边界会产生受拓扑保护的无耗散边缘态。”
报告厅里安静得落针可闻。
连那些非数学专业的记者,也被这种极其专业的压迫感震慑住了。
“这意味着什么?”理查森教授忍不住追问。
“意味着我们可以通过计算,精准预测并合成出具有特定物理性质的新型合金材料。”
顾昭昭看着台下的众人。
“比如,耐超高温、抗疲劳且绝对不会发生脆断的——航空发动机叶片材料。”
这句话一出,坐在后排的全球媒体瞬间炸开了锅!
镁光灯疯狂闪烁,胶卷过卷的“咔哒”声连成了一片。
F-15坠毁的惨剧刚刚发生,美方因材料脆断损失惨重。
而现在,这个华夏女孩在数学报告的答疑环节,轻描淡写地指出了解决全球材料学瓶颈的理论路径!
理查森教授猛地愣住了。
航空发动机叶片材料。
耐超高温合金。
去年那篇——
那篇在Nature发表的镍基合金改性论文!
当时他也收到了杰瑞·史密斯的信。
史密斯言之凿凿,说华夏人不可能做出那种级别的研究,要求编辑部彻查。
东京的山田一郎也写了信,措辞更为激烈,直指数据造假或剽窃。
理查森当时没有参与论战。
但他记得那篇论文的作者信息。
记得很清楚。
Gu Zhaozhao。
Jingshi No.1 High School。
京市第一中学。