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“抓到你了。”
屏幕上,红线和蓝线並没有重合。
它们之间,裂开了一道缝隙。
这道缝隙並不是杂乱无章的,它隨著磁场的变化,呈现出一种极其优美的、周期性的呼吸感。
在某些磁场区间,红线在蓝线之上;在另一些区间,蓝线反超了红线。
这根本不是误差!
这是一个完美的、具有特定频率的物理信號!
“这就解释了为什么之前的擬合总是有『鼓包。”
徐辰恍然大悟,“因为张乐阳他们把这个本来存在的差异给强行平均了。
就像是古希腊神话里的普罗克拉斯提斯之床,为了適应床的长度,强行把客人的腿截断或拉长。
张乐阳他们为了適应『偶函数这个床,强行截断了数据的『腿!”
……
但问题来了。
为什么会有这个差异呢?
为什么r(h)≠r(-h)?
这可是挑战了昂萨格倒易关係啊!
那可是热力学的基石,是写进教科书里的铁律。
如果这个关係失效,那就意味著这块材料里,发生了一些非常规的、甚至可以说是“离经叛道”
的物理过程。
徐辰的大脑飞速运转,调动著这几天在图书馆恶补的知识。
“昂萨格倒易关係失效?这不太可能,那是热力学第二定律的推论。”
昂萨格倒易关係是不可逆热力学的核心。
它表明,如果一个系统处於平衡態附近,那么它的响应係数矩阵是对称的。
例如,热电效应中的塞贝克係数和帕尔帖係数是相等的。
这个关係的微观基础是时间反演对称性,即微观粒子的运动方程在时间倒流下是不变的。
如果宏观上观测到了不对称,那就意味著微观的时间反演对称性被打破了。
“除非……”
徐辰的脑海中闪过了一个极其冷门的概念——“磁手性各向异性”
。
“除非,这个系统同时破坏了时间反演对称性和空间反演对称性!”
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