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。1GeV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。
这个数字,隐隐勾起了他某个不太美好的回忆。。。。。
。。。。。。。。。
注:
昨天针灸做的手痛得不行,本来今天也是要休息的,但大家一直催就强忍着码出来一张了。
有点短,明天最少8000字大章,时间够就日万。