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第13章 高维波动方程(第2页)

在这个坐标系中,不需要去探寻整个五维空间的膨胀模型,就可以按照高维波动方程,理论上就可以求解出五维空间K值的变化函数!

有了这个函数,进一步可以求得任意坐标点的空间能量值。

这样就可以解决很多现实问题。

关于五维波动方程的解析方法,人类在21世纪就已经掌握。

其计算过程需要掌握偏微分、齐次方程等高数基础才能看懂,在此不做引用。

陆平现在的已知条件是不足的,因为他不知道五维宇宙的几何中心实际所在,也不知道五维空间到底有多大。

只能以自己已经探明的第五坐标轴为已知条件,并建立相对坐标系。

在这个相对坐标系内,发现一个点就能计算其他点。

这样计算的结果不代表该坐标点的真实空间能量,它只是一个相对值。

可以理解为其值只是相对正确,或者瞬时正确。

这样一个临时解肯定无法将目标空间完全转化成能量,实际中又有什么意义呢?

意义很大,在柯西问题中,还有一个研究方向叫做降维。

利用这个瞬时解,可以将目标空间降维处理,比如五维空间被降做四维,会发生什么?

将五维空间等价为能量的话,在降维的过程中,它会损失一部分动能和全部的势能!

按照空能公式和空间势能公式来看,有投影对应关系的四维和五维空间,之间的能量差为:

势能差:Es5-Es4=Vgn=a^5*5*C^3-a^4*4*C^3=a^4*C^3(5a-4);

动能差:E5-E4=a^7*K*C^3-a^5*K*C^3.

这二者的和,就是五维空间降维成四维空间过程中所释放的能量。

按照数学表达式来看,与五维空间自身的能量处于同一层级,已经无限接近于五维空间自身的全部能量。

这种降维能量完全能够满足五维空间的超光速飞行需求。

能量和物质是可以相互转化的,通过降维的办法释放五维空间的能量,理论上这些能量就可以转化为物质!

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