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在加压和剪切应力的作用下进行测量,发现样本的机械强度并没有因膨胀而改变。
通俗地说,不管膨胀到多大,铁棍都和原来一样那么硬。
这一发现一度让他困惑不已。
随着膨胀的进行,阴影会延伸到样本中更多的地方,而且会变得越来越细。
这些细小纹状的阴影横亘在材料中,楔入在原子之间,切断了它们之间的化学键。
理论上讲,这无疑会减弱材料的力学强度,因为正是这些化学键把组成材料的众多原子连接起来的,就像支撑起大楼的钢筋混凝土框架一样。
但结果并非如此。
这意味着什么呢?
张霖来研究所以后,他提出了一个大胆的猜想——这些阴影并没有切断化学键!
换句话说,电子可以自由地在阴影两侧穿梭,就像它并不存在一样。
在金属和半导体上的测量显示,阴影的多少对电流的大小没有影响,这证实了他的猜想。
这让姜宇航想起了隧穿效应——当电子等微观粒子碰到某个势垒时,它们总是有一定的概率可以穿过它,不管势垒的高度如何。
但这并不是传统的隧穿效应,因为电子穿过阴影的概率是1oo!
在后期,他把这一现象称为第二类隧穿效应,以便和传统的隧穿效应相区别。
事实上,不仅是电子,连原子核都可以毫无阻碍地穿过阴影。
这些纹状阴影的存在,似乎对微观粒子的运动毫无阻碍,这也解释了为什么超声波探测器无法检测到它。
但阴影毕竟是存在的,ct发出的x射线无法穿透它,这确凿无疑地证实了它的存在。
进一步的实验表明,阴影部分是完全屏蔽电磁场的,任何电磁波都无法进入阴影所在的区域。
这种屏蔽不像法拉第笼那样,需要借助感应电荷产生的逆向电场来抵消原来的电场,也不像超导体的迈斯纳效应那样,通过表面的超导电流产生的磁场来抵消外部的磁场。
在阴影部分的边界上,既没有感应电荷,也没有超导电流。
电磁波在传输到那里时,就像碰到了一堵墙一样,突兀地改变了它的传播方向,仿佛那里是一个神秘的禁区。
能说话吗?见始终找不到机会操作眼镜,姜宇航决定和一杭聊一聊。
一杭嗯了一声。
姜宇航说,累不累啊?一杭说,还好,也不是什么体力活。
确实,姜宇航想,表面上看,只是单纯地把手放在棍子上而已。
怎么弄的啊,姜宇航问。
一杭说,握着铁棍,脑子里想着挥舞棍子的动作。
姜宇航有些诧异,说,就这么简单?一杭说,就这么简单。
姜宇航又问,那这过程中,你有什么特别的感觉吗?一杭说,刚开始没什么,但是现在脑子有点胀了。
姜宇航说,哪种胀法?一杭说,就像熬了好久的夜。
姜宇航说,那你还撑得住吗,要不我跟那个赵哥说一下,让你休息一会儿。
一杭摇了摇头,算了,问题不大。
沉默片刻之后,一杭突然又说道,不好意思连累你了。
姜宇航苦笑一声,摆了摆手。
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