ICRC headquarters.
In an office with walls covered in whiteboards, Professor Wei Hong stood facing one nearly filled board, holding a marker. After pondering for a long time, he suddenly broke the silence and said:
"¡He tenido una idea!"
Next to him, Professor Derrick hurriedly asked, "¿Qué te ha dado?"
For the past few minutes, three of them—Professor Wei Hong, Professor Derrick, and Luo Wenvxian—had been discussing the possible reasons for gravitational field perturbations caused by z particles. Professor Wei Hong had offered a mathematical perspective on it.
Just as they were listening intently, he suddenly stopped speaking, looking like his thoughts were stuck, standing there in a trance for a long time. Now having come back to his senses, Professor Derrick hurriedly asked him what he might have discovered.
Professor Wei Hong pondered for about two minutes before organizing the ideas in his mind into simple language and then spoke up:
"La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo debido a la masa de los objetos. Las z partículas que se mueven desde un alto a un bajo dimensiones no alteran el campo gravitacional en sí, sino que cambian la curvatura del espacio-tiempo respecto al campo gravitacional."
Mientras hablaba, tomó el marker y dibujó dos círculos paralelos. Con dos arcos, conectó las partes superiores e inferiores de los círculos.
"El espacio-tiempo tiene curvatura. Supongamos que esa curvatura es x. Si estas líneas representan las trayectorias normales del campo gravitacional, cuando las z partículas causen un movimiento en ambos extremos, el valor de x puede cambiar incluso hasta aproximadamente cero, lo que haría que estas arcos se alarguen y se acerquen a una línea recta."
Viendo cómo trazaba dos líneas limpias entre los arcos, Luo Wenvxian comenzó a mostrar sorpresa en su rostro.
"Entiendo tu punto. Pero esto suena un poco inverosímil. Eso significa que solo necesitaríamos dos colisionadores de hadrones lunares para crear una puerta teletransportadora al otro extremo del sistema galáctico."
Professor Wei Hong shook his head.
"Esa es una analogía desproporcionada. Lo correcto sería compararlo con construir una carretera rápida entre dos montañas."
Según la relatividad general de Einstein, debido a la presencia de materia, el espacio-tiempo se curva. En el universo clásico observable por humanos, es obviamente un "espacio-tiempo curvado".
En este universo curvo, si uno se mueve desde una línea recta a otra superficie, parece que están siguiendo una línea directa, pero en la dimensión superior, realmente están recorriendo un camino torcido.
Si su conjetura es correcta, significaría que podrían "desenrollar" el espacio-tiempo y viajar por una verdadera línea recta a través de este universo enrollado hasta donde quieran ir.
Tomando como ejemplo Marte, la distancia más cercana entre Marte y la Tierra es 55 millones de kilómetros. Incluso con la luz recorriendo esa distancia necesitaría 182 segundos.
Sin embargo, si se desenrolla el espacio-tiempo entre ambos a una anchura similar a una carretera rápida, tal vez esa distancia podría reducirse a 5.5 millones o incluso a 550 mil kilómetros.
En este caso, aunque no hayan logrado superar la velocidad de la luz, podrían superar la limitación de la velocidad de la luz en términos prácticos y cruzar el universo en unidades de años luz en un tiempo muy corto.
La perspectiva que este teorema mostraba impresionó a Luo Wenvxian. Se quedó paralizado por un momento antes de recuperarse y preguntar con seriedad:
"¿Cómo podríamos probarlo?"
"Será difícil," dijo Wei Hong, mirando las fórmulas en el pizarrón. "Podría decirse que es extremadamente difícil. Esto involucra problemas matemáticamente complejos y combina cuestiones de variedades diferenciales de alta dimensión y geometría algebraica. No exagero si digo que su dificultad no sería inferior a la conjetura de Poincaré."
Al escuchar eso, Luo Wenvxian y Professor Derrick se miraron entre sí.
Incluso para aquellos menos versados en las matemáticas, estaban familiarizados con los siete grandes problemas del milenio.