所以完全没有准备这些。
那他即使现在去找周建民,一时间也拿不到量子力学的书。
想了想,陈言将东西装进背包,握了握裤兜里的手机。
他打算还是先不麻烦周建民了,准备自己用手机查一下,下载后去书店打印出来。
在校门外吃饭时,朱理见陈言居然如此大胆地抱着手机玩,就有些好奇地凑近看了一眼。
然后,就只看了一眼,他就立马退了回去。
光是量子力学四个字,他就知道陈言又在啃他看不懂的东西了。
于是,这个瘦高个难得的,安安静静地吃完了饭,一句话没多说。
吃完饭后,更是打了声招呼,就直接回了教室。
陈言虽然有些奇怪,但也没多想,径直去书店把下载的资料打印了出来。
这下子,他又能愉快地推节点5的进度了。
实验楼二楼,竞赛专属教室。
陈言拿着打印纸刚到教室门口,就看到了坐在讲台上的赵海洲,还有讲桌上放着的一张纸。
没给赵海洲起身说话的机会,他便径直走过去,拿走了讲桌上的那张纸。
然后朝赵海洲比了个OK的手势,便带着那张纸走回了自己的座位。
随着他来到座位坐好,教室里已经来的学生,顿时齐齐抬头看了一眼。
开始计时。
没错,那张纸不是别的,正是又一张联赛模拟卷。
这段时间,陈言已经帮赵海洲他们审核和解答了三份联赛模拟卷。
说起来,他这个教练的工作倒也简单,就是比其他学生,提前做一下试卷。
如果发现题目有错误,那就直接圈上,也不用他修改。
如果题目难度不够,他就在试卷上写个加号,代表加难度。
而如果题目太难……
呃,虽然不知道其他学生什么感觉,但目前他还没有感觉太难的。
最后他的答案,再作为标准答案,以及参考讲义使用。
只不过,由于他每次做完试卷的速度,都要比上一次快。
所以,这帮学生们就开始了试卷解答计时。
大概半小时后,晚自习还没正式上课,陈言便把试卷塞到了正等着的赵海洲手里。
顿时,底下的学生们,包括赵海洲在内,都是抬头看了一眼教室黑板上方挂的时钟。
“28分50秒!”
一个精确的时间,当即浮现在他们心头。
赵海洲忍不住就感慨道:“效率!”
而底下的学生们,则是一个个在想着,陈教练,越来越快了啊!
但紧跟着,他们就听到赵海洲有些疑惑地问道:“怎么这么多加号?”
陈言:“这次的题目,好像都有点简单了……”
第44章 节点5闭环
陈言并不知道自己这句话的冲击力究竟有多大。
他只隐约觉得,给赵海洲指完试卷,从讲台上下来时,这帮学生看自己的眼神,好像都有点不对劲。
但他也没多想,只当是今天又是比彦祖帅的一天!
随着他重新回到座位坐下后,便钻进了量子力学的世界。
直到在晚自习结束前,陈言都没有挪动过半分。
手中的笔,也将一张张草稿纸彻底填满。
这也是这个竞赛专属教室的好处,不会再有教室里每节课不同老师的打扰。
而且他觉得,半个小时的工作,换来安静且沉浸的三个多小时学习时间,怎么算都是划算的。
在晚自习结束的铃声中,陈言终于理清了量子尺度对经典电磁学的冲击。
简单来说,就是微观和宏观的区别。
而经典电磁学里那些连续的场,其实就是无数量子粒子,集体行为表现出的宏观近似现象。
随着确定了量子尺度的局限性后,陈言便不打算再往量子力学里深入下去。
因为节点5的第二个解锁条件已经完成。
节点5的闭环进度也来到了80%。
只差最后一个解锁条件。
而他要是再往下啃量子力学的东西,那就偏离出节点5的学习闭环路径了。
不过,陈言此刻的直觉却是在告诉他。
量子力学的底层逻辑,是在整个逻辑闭环的路径上的。
也就是说,他离量子力学并不会太远,迟早还是会回到这上面来。
随即陈言不再多想,在下课的铃声中,将一应资料收了起来。
然后便冲出了教室。
虽然一天时间,他就将节点5的闭环进度,从8%提升到了80%!
但是,这一天可还远远没结束呢。
他打算试试,在一天内能不能完成一个节点的闭环!
也看一看精准直觉的极限,究竟在哪!
回到家后,陈言像是抢时间一样,连扒带吞的就解决了黄雪淑准备好的夜宵。
看得陈利物和黄雪淑两人,不时地就对视一眼。
心想这孩子今天是怎么了?
该不会在学校一天没吃饭吧?
怎么能饿成这样呢?
黄雪淑更是连声说道:“慢点,小言,你慢点吃,没人跟你抢……”
等到陈言风卷残云般吃完,她还连着问了三遍吃饱了吗,语气中满是心疼。
陈利物也说道:“小言,要不你中午和晚上还是回来吃饭,别在外面吃了?”
陈言知道父母误会了,但也没过多解释。
只说了句“还是老妈做的饭香”,便去卫生间洗漱了。
等到洗漱好,他抬头瞥了眼墙上的挂钟,前后没超过十分钟。
随即他便钻进了屋里。
开始完成电磁场边界条件的完整推导与验证。
这也是节点5闭环的最后一个解锁条件。
实际上,这个条件的内容和第二个解锁条件,存在一定程度上的叠合。
只不过,相比于适用边界,这一条件里的要求更具体点。
而且,边界条件也不再是独立的实验定律,而是麦克斯韦方程组的积分形式,在不同介质交界面上的直接推论。
当然,这是在宏观角度上的。
是把微观上复杂的过渡层,给等效成了宏观上的一个几何分界面上的突变关系。
简而言之,这就是一个纯数学抽象的理论推导。
这个时候,陈言的精准直觉再次发挥了作用。
一个极其扁平的圆柱体,还有极其窄的矩形环路,就这么凭空出现在了他的脑海里。
而麦克斯韦方程组的四个积分方程,正围绕在周围。
几乎没有多余的思考,陈言便抬笔写了起来。
【用电场高斯定理∮SD·dA=Qf做推导,进行通量计算……】
随着他的落笔,脑海里的图形也随之变换了起来。
一个扁平的圆柱体高斯面,上下底平行于界面,侧壁高度趋于零……
就这样,陈言快速推导着电磁场的边界条件。
电位移矢量D的法向分量……
磁感应强度B的法向分量……
电场强度E的切向分量……
磁场强度H的切向分量……
在四个边界条件推导完成后,陈言手中的笔丝毫没有停下的迹象。
而是拿出下午的那张草稿纸,直接开始了验证。
草稿纸上,正是他下午未停笔写下的关于电磁波的推导。
因为电磁场边界条件的验证,又正好在光的反射与折射定律中。
而验证的最直接方式,就是从边界条件直接推导出光的反射与折射定律。
随即,陈言脑海里的图像再次发生了变化。
一束平面电磁波从介质1入射到介质2……
就这样,麦克斯韦完成的整个宏观电磁理论统一的图景,在陈言的笔下,再次被构建了出来。
当陈言终于停笔时,脑海里随之冒出了系统的提示音。
他赶忙看了眼桌上的闹钟。
00:23。
已经是第二天的凌晨了。
“这也算是在一天以内吧……”
陈言本来是想卡在0点之前搞定节点5的闭环进度的。
但没想到,还是晚了一些。