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返回《走进不科学》

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首页 >> 走进不科学 (缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傞幉娑㈠箻缂佹ḿ鍘辨繝鐢靛Т閸婂綊宕戦妷鈺傜厸閻忕偠顕ф慨鍌溾偓娈垮枟濞兼瑨鐏冮梺閫炲苯澧紒鍌氱Ч楠炲棜顧佹繛鎾愁煼閺屾洟宕煎┑瀣碘偓妤€霉濠婂嫮鐭岀紒杈ㄥ笧缁辨帒螣閾忚鍎屾繝纰樷偓鍐茬骇闁告梹鐟╅悰顕€骞掑Δ鈧粻鐘碘偓瑙勬礀濞层倝寮搁弮鍫熺厵濡炲楠搁埢鍫燁殽閻愬瓨宕屾鐐村笒椤撳ジ宕堕埡濠冃ч梻鍌氬€搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢幘鑼槮闁搞劍绻冮妵鍕冀椤愵澀绮剁紓浣插亾濠㈣埖鍔栭悡銉╂煛閸モ晛浠滈柍褜鍓欓幗婊呭垝閸儱纾兼繛鎴炴皑椤旀洟姊洪悷閭﹀殶闁稿鍠栭妴鍌炴嚑椤戣棄浜鹃悷娆忓缁€鍐煟閹垮嫮绡€鐎殿喛顕ч埥澶愬閻橀潧濮堕梻浣呵规蹇涙⒔閸曨厼鍨濈€广儱娲ㄩ惌澶屸偓骞垮劚閹冲宕奸鍫熺厱妞ゆ劑鍊曢弸鏃堟煕濡吋鏆慨濠呮閹风娀鍨惧畷鍥e亾婵犳碍鐓曢柟浼存涧楠炴牠鏌i幘杈捐€挎慨濠勭帛閹峰懐绮电€n亝顔勬繝鐢靛仜閻°劎鍠婂鍥╃焿鐎广儱顦介弫鍌炴煕椤愶絿绠氶柟鑺ユ礋濮婃椽骞愭惔锝囩暤濡炪倧瀵岄崹宕囧垝缂佹ḿ绡€婵﹩鍘鹃崢鍗炩攽鎺抽崐鏇㈠疮椤愶絿顩锋繝濠傚暊閺€鑺ャ亜閺冨洤袚缂佲偓閸垻纾奸弶鍫涘妽鐏忎即鏌熷畡鐗堝殗闁圭厧缍婇幃鐑藉箥椤曞懎浠归梻鍌氬€烽懗鍫曞磿閻㈢ǹ鐤鹃柍鍝勬噹閸ㄥ倸霉閻撳海鎽犻柛瀣ф櫊閺岋綁骞嬮敐鍡╂缂佺虎鍘搁崑鎾绘⒒娴h櫣甯涢柛鏃€娲滅划鏃堝醇閺囩偟鐛ラ梺褰掑亰閸忔绱撳顓滀簻闊洦鎸炬晶鏇犵磼閻欐瑥娲﹂悡鏇熴亜椤撶喎鐏ラ柡瀣ㄥ€曢湁婵犲﹤瀚晶鍨叏婵犲偆鐓肩€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺缁樺灱婵倝宕愰崸妤佺叆闁哄洨鍋涢埀顒€鎽滅划濠氬冀椤撶喓鍘卞銈嗗姧缁插墽绮堥埀顒傜磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鍨鹃幇浣告倯闁硅偐琛ラ埀顒€纾鎴︽⒒娴e懙褰掝敄閸涙惌鏁勫鑸靛姇閽冪喖鏌ㄩ悢鍝勑㈤柣鎰躬閺屾洘寰勯崼婵嗗Б婵炲濮撮妶绋款潖閾忓湱纾兼俊顖濐嚙閻ㄦ垿姊洪柅鐐茶嫰婢ь垶鏌涢幘鏉戝摵闁诡喓鍨藉畷鍗炩槈濞嗘垵骞橀梻浣哥秺濡潡鎮為敃鈧埥澶庮槻闁宠鍨块、娆撳礂閻撳海鐛╃紓鍌欐祰妞村摜鏁敓鐘茬畺闁宠桨绶¢崯鍛亜閺冣偓閸庢娊骞冮幋锔解拻濞达絿鐡旈崵鍐煕閻樺磭娲撮柨婵堝仦瀵板嫰骞囬鈹洦鐓ラ柡鍥╁仜閳ь剙鎽滅划缁樺閺夋垹顔愰柣搴㈢⊕宀e潡鍩㈤幘缁樼厱閻庯綆鍋呭畷宀€鈧娲橀敃銏ゅ灳閿曞倸绠i柣妯哄级閺嗏晠姊绘担钘夊惞闁哥姵鍔欓幃鐑藉Ψ瑜夐崑鎾愁潩閻撳骸绠荤紓渚囧枛閻楁挸鐣峰鈧、鏃堝幢濞嗘瑧搴婄紓鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曗偓閻滆崵鎹勯妸褌绗夐梺鐟板⒔缁垶鎮¢崘顏嗙=濞达綀鍋傞幋婵堟殾鐎光偓閳ь剟鍩€椤掑喚娼愭繛鍙夌墱缁辩偞绻濋崶銉㈠亾娴g硶鏋庨柟鐐綑娴犲ジ鏌h箛鏇炰粶闁逞屽墰閸c儵宕ぐ鎺撯拻闁稿本鑹鹃埀顒佹倐瀹曟劙鎮滈懞銉ユ畱闂佸壊鍋呭ú鏍不閻樼粯鐓欓柟瑙勫姦閸ゆ瑩鏌涘顒傜Ш闁哄备鈧剚鍚嬮幖绮光偓宕囶啇缂傚倷鑳舵刊顓㈠垂閸洖钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷� ) >> 第两百章 一条全新的微粒轨道(5.6k)
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第两百章 一条全新的微粒轨道(5.6k)(1/3)

先前提及过。

在微观物理中。

基本粒子可以分成四类:

夸克,轻子,规范玻色子,以及s粒子。

而夸克由于夸克静闭的缘故,是没法单独存在的。

因此在微观领域,夸克主要是成双成三的存在:

比如一个正夸克和一个反夸克构成一个介子。

或者三个夸克或者三个反夸克构成一個重子。

重子和介子统称为强子,比如我们熟知的质子和中子就属于重子。

除此以外。

超子也是重子的一种。

它的特殊之处是至少含有一个奇异夸克,可以通过研究超子来理解重子的相互作用方式。

目前发现的超子种类有很多。

比如Σ-超子、Ξ-超子,Ω-超子等等。

没错。

想必有些同学已经想起来了。

《异世界征服手册》中,兔子们用来轰开青城山天宫秘境的粒子束,使用的就是Ω-超子。

而不久前赵政国院士他们观测到的Λ超子,同样也是属于以上的范畴。

看到这里。

很多人可能有些懵圈了:

虽然这些内容看起来很好理解,但Λ超子到底有啥具体意义呢?

Λ超子理论上的意义其实有很多。

比如它有可能协助发现传说中的第五种力。

又比如对暗物质与暗能量探测有帮助。

又甚至能够研究中子星等等。

而在现实中。

最直接的影响就是你我用到的手机。

目前所有的手机都会用到量子理论的知识,因为手机大部分核心部件都用到半导体,半导体材料的性能要根据量子力学进行推算优化。

例如pn结当中存在一个gap。

按照通俗的理解就是,电势能大于电子的动能,正常理解下电子是不可能穿过这个gap的。

但是在量子力学的范畴下,允许电子有一定的概率发生跃迁,这个现象叫电子的隧穿。

电子隧道显微镜利用的就是这个原理。可以看到材料表面的势能起伏。

进而推断材料表面结构,最终进行半导体研发。

比如目前三星已经卖了一款搭载光量子芯片的手机galaxyaquantum,也就卖五百多刀。

光量子芯片用来产生量子随机数,保证加密算法在物理上绝对安全,这也算是未来的一类趋势。

因此微观的粒子研究其实和我们现实是息息相关的,只是由于最终产品是一个完整态的缘故,内中的很多技术大家存在一定的信息壁垒罢了。

而比起其他超子。

Λ超子还要更为特殊一些。

它是一类非常特殊的超子,它在核物质中的单粒子位阱深度是目前所有已知微粒中最深的。

说句人话错了,通俗点的话。

它可以算是可控核聚变中非常关键的一道基础。

因此目前各国对它的重视度都非常高,几大头部国家一年的相关经费都是一到两个亿起步。

视线在回归原处。

赵院士他们的这次观测徐云倒是有所耳闻,衰变事例的最大极化度突破了26,还是目前全球首破。

也算是个不大不小的新闻了。

不过要知道。

在赵院士他们首破之前,国际上的最大极化度便达到了25。

因此他们的首破在概念意义上是要大于实际意义的,只能领先半个身位的样子。

但眼下徐云手中的这道公式,似乎指向的是另一个轨道:

别忘了。

二者相近的结合能数字,实际上是徐云将y(xn+1)改成了y(xn+2)后的结果。

换而言之。

在y(xn+1)这个轨道上,理论上是存在另一个不同量级的Λ超子的。

想到这里。

徐云的好奇心愈发浓烈了。

随后他再次切换到极光系统,将4685Λ超子的编号入了进去。

片刻过后。

一堆衰变事例样本出现在了他面前。

微粒信息不像是其他研究,其自身是不需要太过考虑保密度的。

因为前端粒子的研究和现代技术之间存在着不小的差异,你很难将某个微粒的发现直接扩展成某种技术,没有太大的保密价值。

所以在发现了新型微粒或者相关信息后,发现人基本上都会大大方方的将所有信息公开。

赵政国院士上传的衰变样本一共有37张,分成了六个档案。

其中标注了不少的衰变参数,外加其他一些鲜为人同学看起来如同天文数字、但实际上却很重要的数据信息。

Λ超子的观测方式是粒子对撞,而说起粒子对撞,很多人脑海中的第一反应都是‘百亿级’、‘高精尖’之类特别有逼格的词儿。

但你要说粒子对撞机到底有啥用,不少人可能就说不上来了。

其实这玩意的原理很简单:

你想研究一个橘子,但你却有一栋楼那么粗的手指。

你感觉得到它,却看不到它。

你想捏碎它,却发现它总是狡猾的藏在你手指的缝隙里。

它小到你没办法碰触它,更不要提如何剥开它了。

直到有一天你忽然来了个灵感,用一堆橘子去撞另一堆橘子。

于是乎。

砰!

它们碎了。

你感觉到了橘子核、汁液、橘子皮。

又于是乎。

你知道了一个橘子是这样的,有橘子核、汁液、橘子皮。

这其实就是对撞机的本质。

在微观领域中,橘子的汁液变成了各种带电或者不带电的粒子。


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