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第兩百章 一條全新的微粒軌道(5.6K)(第1/2页)
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    先前提及過。

    在微觀物理中。

    基本粒子可以分成四類:

    夸克,輕子,規範玻色子,以及Higgs粒子。

    而夸克由於夸克靜閉的緣故,是沒法單獨存在的。

    因此在微觀領域,夸克主要是成雙成三的存在:

    比如一個正夸克和一個反夸克構成一個介子。

    或者三個夸克或者三個反夸克構成一個重子。

    重子和介子統稱爲強子,比如我們熟知的質子和中子就屬於重子。

    除此以外。

    超子也是重子的一種。

    它的特殊之處是至少含有一個奇異夸克,可以通過研究超子來理解重子的相互作用方式。

    目前發現的超子種類有很多,比如Σ-超子、Ξ-超子,w-超子等等。

    沒錯。

    想必有些同學已經想起來了。

    《異世界征服手冊》中,兔子們用來轟開青城山天宮祕境的粒子束,使用的就是w-超子。

    而不久前趙政國院士他們觀測到的Λ超子,同樣也是屬於以上的範疇。

    看到這裏。

    很多人可能有些懵圈了:

    雖然這些內容看起來很好理解,但Λ超子到底有啥具體意義呢?

    Λ超子理論上的意義其實有很多。

    比如它有可能協助發現傳說中的第五種力,對暗物質與暗能量探測有幫助,能夠甚至能夠研究中子星等等。

    而在現實中,最直接的影響就是你我用到的手機。

    目前所有的手機都會用到量子理論的知識,因爲手機大部分核心部件都用到半導體,半導體材料的性能要根據量子力學進行推算優化。

    例如PN結當中存在一個gap。

    按照通俗的理解就是,電勢能大於電子的動能,正常理解下電子是不可能穿過這個gap的。

    但是在量子力學的範疇下,允許電子有一定的概率發生躍遷,這個現象叫電子的隧穿。

    電子隧道顯微鏡利用的就是這個原理。可以看到材料表面的勢能起伏。

    進而推斷材料表面結構,最終進行半導體研發。

    比如目前三星已經賣了一款搭載光量子芯片的手機GalaxyAQuantum,也就賣五百多刀。

    光量子芯片用來產生量子隨機數,保證加密算法在物理上絕對安全,這也算是未來的一類趨勢。

    因此微觀的粒子研究其實和我們現實是息息相關的,只是由於最終產品是一個完整態的緣故,內中的很多技術大家存在一定的信息壁壘罷了。

    而比起其他超子。

    Λ超子還要更爲特殊一些。

    它是一類非常特殊的超子,它在覈物質中的單粒子位阱深度是目前所有已知微粒中最深的。

    說句人話....錯了,通俗點的話。

    它可以算是可控核聚變中非常關鍵的一道基礎。

    因此目前各國對它的重視度都非常高,幾大頭部國家一年的相關經費都是一到兩個億起步。

    視線在迴歸原處。

    趙院士他們的這次觀測徐雲倒是有所耳聞,衰變事例的最大極化度突破了26%,還是目前全球首破。

    也算是個不大不小的新聞了。

    不過要知道。

    在趙院士他們首破之前,國際上的最大極化度便達到了25%。

    因此他們的首破在概念意義上是要大於實際意義的,只能領先半個身位的樣子。

    但眼下徐雲手中的這道公式,似乎指向的是另一個軌道:

    別忘了。

    二者相近的結合能數字,實際上是徐雲將y(xn+1)改成了y(xn+2)後的結果。

    換而言之。

    在y(xn+1)這個軌道上,理論上是存在另一個不同量級的Λ超子的。

    想到這裏。

    徐雲的好奇心愈發濃烈了。

    隨後他再次切換到極光系統,將4685Λ超子的編號入了進去。

    片刻過後。

    一堆衰變事例樣本出現在了他面前。

    微粒信息不像是其他研究,其自身是不需要太過考慮保密度的。

    因爲前端粒子的研究和現代技術之間存在着不小的差異,你很難將某個微粒的發現直接擴展成某種技術,沒有太大的保密價值。

    所以在發現了新型微粒或者相關信息後,發現人基本上都會大大方方的將所有信息公開。

    趙政國院士上傳的衰變樣本一共有37張,分成了六個檔案。

    其中標註了不少的衰變參數,外加其他一些鮮爲人同學看起來如同天文數字、但實際上卻很重要的數據信息。

    Λ超子的觀測方式是粒子對撞,而說起粒子對撞,很多人腦海中的第一反應都是‘百億級’、‘高精尖’之類特別有逼格的詞兒。

    但你要說粒子對撞機到底有啥用,不少人可能就說不上來了。

    其實這玩意的原理很簡單:

    你想研究一個橘子,但你卻有一棟樓那麼粗的手指。

    你感覺得到它,卻看不到它。

    伱想捏碎它,卻發現它總是狡猾的藏在你手指的縫隙裏。

    它小到你沒辦法碰觸它,更不要提如何剝開它了。

    直到有一天你忽然來了個靈感,用一堆橘子去撞另一堆橘子。

    於是乎。

    砰!

    它們碎了。

    你感覺到了橘子核、汁液、橘子皮。

    又於是乎。

    你知道了一個橘子是這樣的,有橘子核、汁液、橘子皮。

    這其實就是對撞機的本質。

    在微觀領域中,橘子的汁液變成了各種帶電或者不帶電的粒子。

    你想要將它們分開,就要付出一定的能量——也就是兩大袋橘子碰撞的力量。

    那麼不同的尺度上分離物質的組成部分需要多少能量呢?

    分子之間的作用力最少,平均在0.1eV以下——eV是電子伏特,指的是一個電子電荷通過一伏特電壓所造成的能量變化。

    這是一個非常小的單位,作用只人體上可能就相當與被凢凢紮了一下。

    化學鍵則要高點。

    在0.1-10eV之間。

    內層電子大概在幾到幾十KeV,核子則在MeV以上。

    目前最深的是夸克,夸克與夸克之間的能級要幾十GeV。

    按照驢兄的工作表來計算,這種能級差不多要皮卡丘從武則天登基那會兒一直髮電到現在.....


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