走进不科学 第855节(1 / 4)

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  五分钟后。
  数据终端上显示出了除科院组外其余八组的所算出的粒子质量:
  【11.4514gev】。
  这个是一个中规中矩的数值,不算高也不算低。
  在现有的亚原子粒子中,大概可以排到三百多名,比它重或者比它轻的大有‘粒’在。
  虽然粒子的质量和粒子存在与否没有直接关系,但一个中规中矩的数字,显然更令人心安一些。
  接着威腾又输入起了科院组的数据。
  这一次。
  极光系统的计算时间稍微长了一点儿。
  足足过了十几分钟,它才显示出了结果:
  【923.8gev】。
  数据出现后。
  现场沉寂了几秒钟,紧接着再次响起了一阵嗡嗡嗡的低语声。
  站在第一排的铃木厚人见状,更是忍不住噗嗤一声笑了出来:
  “923.8gev……哈哈哈……口美纳塞、口美纳塞……”
  他身边的尼玛虽然没有明显的表示,但神情却明显的放松了不少。
  诚然。
  计算出对应的粒子能级后,还需要通过实验捕捉来确定数值的真伪。
  但另一方面。
  就像上头所说的那样。
  目前物理学界虽然比较难做到具体的质量计算,但锁定位置微粒的区间却要容易很多。
  例如希格斯粒子。
  在希格斯粒子被正式捕捉之前,物理学界就大致推断出了它的质量区间:
  下限117.4gev,上限132.6gev。
  因此一颗微粒……即便它是未被发现的微粒,某些属性上也是要遵守基本规则的。
  目前最重的一颗粒子发现于2019年,atlas探测器记录的碰撞中发现了重量为173.1±2.1 gev的顶夸克。
  这也是迄今为止最重的一颗微粒。
  因此一枚质量超过300……甚至达到了923.8gev的粒子,这实在太挑战已有物理的认知了。
  与此同时。
  看着屏幕上这个巨大的数字,发布会第四排的cern负责人卡洛·鲁比亚顿时脸部肌肉一抽。 ↑返回顶部↑

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