關燈
護眼
第四百二十一章 風起東方(第1/2页)
上一章 書架 目錄 存書籤 下一頁
    所在的日內瓦算是歐洲地區的腹地,往來極其方便。

    因此今天前來的代表除了盧卡斯外,還有不少其他機構的知名大佬——至少對標霓虹那場來說,含“佬”量是要高出不少的。

    所以意識到這點的......

    自然也不僅僅是盧卡斯一人。

    很快。

    現場有不少來自其他機構或者高校的物理學家,紛紛露出了驚歎的神情。

    標準的右手中微子啊......

    難怪敢搞出這麼大的陣仗。

    看着臺下一羣專家驚訝的目光,卡洛·魯比亞嘴角露出了一絲滿足的笑意。

    隨後他繼續說道:

    “如各位所見,我們使用的是NucleonDecay的方法,觀測到一箇中子在衰敗過程中出現了這麼一個非常規的中微子。”

    “除了質量高到了一個非常規的量級外,這顆中微子的自旋方向與運動方向也是反平行的。”

    “還有它的電弱能標以11.4514的倍率正比於退耦能標.......”

    “因此我可以很自豪的宣佈,在今天,2023年2月1日,我們正式發現了右手中微子!”

    啪啪啪——

    臺下很給面子的響起了一陣掌聲。

    這些掌聲可不僅僅是客套,還包含了很多由衷的敬佩與欣喜。

    卡洛·魯比亞前前後後報出的這幾個數據,足以證明右手中微子的真實性。

    別的不說。

    光是右手中微子與對稱性破缺之間的研究,就足夠給粒子物理再開一條新路了。

    雖然目前粒子物理前頭的新路有很多,但開墾的人也不少。

    眼下多出了一條新路.....

    這能申報下多少經費...咳咳,這能誕生出多少論文啊......

    更別提還有更重要的一點。

    那就是......

    右手中微子,真的是惰性中微子嗎?

    待掌聲停歇後。

    卡洛·魯比亞又喝了口嶗山白花蛇草水,繼續說道:

    “當然了,比起右手中微子的發現,大家可能更在意一件事。”

    “那就是它真的是惰性中微子嗎?”

    “答案......”

    卡洛·魯比亞頓了頓,方纔又道:

    “並不全是。”

    說話之間。

    卡洛·魯比亞背後的屏幕再次一換。

    同時卡洛·魯比亞換了張稿紙,繼續介紹道:

    “根據我們對這顆右手中微子的研究,由於質量矩陣的對角化的緣故,它在味本徵態到質量本徵態只見會欠缺一個幺正變換。”

    “它的屬性更加類似夸克的CKM矩陣,在作爲活躍中微子套入現有模型時時,纔會滿足質量平方差之和等於0。”

    聽聞此言。

    臺下頓時響起了一陣帶着遺憾的嘆氣聲。

    盧卡斯亦是如此。

    此前提及過。

    惰性中微子並不等於右手中微子。

    否則此前就不用說發現右手中微子,直接說發現惰性中微子就行了。

    惰性中微子在結構上可能是右手中微子,也可能是未被發現的左手中微子——目前發現的左手中微子有三種:….電子中微子ne,繆中微子nm,以及陶中微子。

    所以保不齊什麼時候會再發現一個左手中微子,雖然從基本模型角度來看概率不大,但至少概率不是爲0。

    事實上。

    與右手中微子直接掛鉤的概念有且只有一個,就是此前提及過的中微子震盪。

    也就是觀測到了中微子震盪→因此中微子有質量→所以中微子有手性這個遞推邏輯。

    只是一直以來物理學界都沒有發現右手中微子,所以纔會將它和惰性中微子聯繫在一起。

    好比讀者猜測某個作家能日更五萬(惰性中微子),討論後覺得把他關小黑屋能做到這點(右手中微子)。

    但這只是一種可能,二者實際上沒多大關聯性。

    讀者好不容易綁架來了作家,關了小黑屋後發現他只能日更兩萬。

    所以小黑屋(右手中微子)並不是日更五萬(惰性中微子)的正確方式。

    也就是右手中微子不是惰性中微子,惰性中微子另有其他可能。

    比如說把作者吊起來打啥的。

    好了。

    比喻到此結束,請勿代入現實作家。

    總而言之。

    惰性中微子的核心屬性只有一個。

    就是字如其意的.....

    惰性。

    也就是懶。

    它懶到了什麼程度呢?

    懶到了除了引力相互作用外都不會發生。

    懶到了速度也比普通中微子慢很多——普通中微子接近光速。

    惰性中微子唯一具備的屬性,就是相對論效應。

    拋棄了其他束縛,所以才能日更五萬嘛,笑。

    而發現的這顆右手中微子只有在作爲活躍中微子套入現有模型時時,纔會滿足質量平方差之和等於0的狀態。

    那麼毫無疑問......

    它必然不是惰性中微子。

    不過仔細想想,這倒也合情合理。

    如果這顆右手中微子真的是惰性中微子,那麼這場發佈會要討論的就是這顆中微子是不是冷暗物質的問題了。

    倘若真是如此......

    拉爾斯絕不可能說出和霓虹那邊接近五五開的話。

    想通了這些。

    盧卡斯不由嘆了口氣。

    到底要到什麼時候,物理學界纔會真正的發現暗物質呢?

    畢竟和其他人比起來,令盧卡斯失去諾獎的兩個成果,說起來都和暗物質有關。

    中微子震盪就不必說了。

    證明了中微子有質量,否定了目前中微子是暗物質的可能性。

    而引力波嘛.......

    雖然和暗物質在學術上沒什麼交集。

    但在2016年之前,這倆概念都屬於宇宙學未解的物質之一,算是難兄難弟。

    現在引力波這個哥哥找到了女朋友,暗物質這個臭弟弟卻依舊是個單身狗。

    這你說盧卡斯的心情能不微妙嗎?

    不過臺上的卡洛·魯比亞並不知道盧卡斯的想法,此時他依舊在做着報告:

    “雖然右手中微子並非是真正的惰性中微子,但它依舊爲我們保留了一部分理論上的可能。”….“例如大家都知道,中微子左手徵場作爲弱同位旋左手徵二重態分量,所以會參與弱相互作用。”


目錄 存書籤 上一章 下一頁
隨便看看: 名動天下裙上之臣天藍風雲重生之繼母苦哈哈時空館:妾謀驚天下特戰狂龍桃花開始翩然古鑰詭鎮帶着萌娃去種田和娛樂圈頂流談戀愛成爲大亨以後我家蘿莉是大明星佛光龍影延遲迴響鬥羅之我纔是真正的氣運之子半溪明月半枕風穿越三國之槊血縱橫傲世梟龍美女天才中醫與黏人總裁