对于生活在二维平面上的生物来说,他们的世界只有二维的长度和宽度,没有三维的高度。因此,他们不知道什么是高度,也没有这样的概念,然而,当三维物体投影在它们所在的平面上时,可以形成二维图像并由它们看到,三维立方体在投影源的作用下,可以在较低的二维平面上形成平面图,如果二维生物足够聪明,他们可以得出结论。 根据这个二维图像和想象,这个图像实际上是三维物体的投影,我们再想象一遍,当三维球体以恒定的速度通过二维平面时,生活在二维平面上的生物会看到以下场景,首先,他们将看到一个点,球体与平面接触,然后该点扩展成一个圆,球体被平面切割,圆圈将逐渐扩大,直到球的中心穿过平面,并且圆圈的直径最大。 然后,球体的另一半开始穿过平面,圆的直径逐渐减小,最后收缩到一个点,球体只有一个点与平面接触,最后该点消失,球体离开平面,这个圆正好是球体在二维平面上的投影,如果二维生物足够聪明,他们可以得出结论,根据圆和想象力,圆实际上是三维球体的投影。因此,二维生物他其实可以看到三维世界的投影的。 从三维到二维,如果现实中有多个宇宙,这个跨度就超出了宇宙的跨度,由于每个宇宙的微观结构的变化或根据当前的弦理论,它们的基本粒子,即弦的振动模式是不同的,生活的基本原则可以理解为能够接受外部刺激并给出反馈,这就像只使用二维概念来描述二维世界中的第三维深度,这是无法真正理解的。 关于生物学中二维生物如何理解三维生物插手的干预的问题,今天就解释到这里。