比如说引力波——之前写到引力波的时候居然还有人说引力波是概念,没人能证明它存在。
说这种话的要么是把引力波看成了引力子,要么就是个15年之前来的穿越者。。。。。
又比如15年拿诺奖的中微子振荡。
中微子振荡是中微子有质量的一个证明,而根据标准模型中的理论推导来看,中微子其实是没有质量的。
人类的科技、理论,就是在一次次的推倒、修补中得以完善的。
而很明显。。。。。。
这一次。
人类又发现了一个无法触摸的‘幽灵’粒子。
“。。。。。。”
实验室内。
在从赵政国的口中得知了实验结果后。
徐云足足沉默了好一会儿,才缓缓呼出了一口浊气。
实话实说。
在计算出那条粒子轨道的时候,他真正在意的并非是可以被捕捉的粒子,而是那条轨道方程。
因为从严格意义上来讲。
‘粒子轨道’这个词,表述上其实带着一定经典力学框架的误导性。
很多人可能以为这个轨道是类似四驱车的固定滑道,粒子们运动后就像旋风冲锋一样在固定的轨道上biu来biu去。
但实际上呢。
所谓的轨道,只是类氢原子电子运动的本征波函数。
它并不是说电子被卡在某一条轨道,或者被框在某一个空间区域内。
任何一个波函数都是弥散到整个空间的,只不过是电子出现的概率幅不同罢了。
所以徐云当时计算出的轨道方程,某种意义上来说是一个概率结果。
只是这个概率相对较高而已。
在徐云看来。
这个轨道如果能捕捉到微粒,那么或许可以对今后的其他微粒观测结果有所帮助——目前所有的符合大家认知的‘轨道’,实际上都是在出了碰撞结果后逆推绘制出来的。
而一般情况下。
一次数十万华夏币成本的微粒对撞,能撞出来二十个共振态样本都算很不错了。
结果没想到。
这次的主人公并非是那条轨道,而是。。。。。。
被发现的微粒?
想到这里。
徐云心中冒出了少许猜测,又看向了赵政国,对他问道:
“赵院士,所以您今天来是为了。。。。。。”
赵政国点点头,拿起水杯抿了一口水,放下杯子后道:
“嗯,今天找你主要有两件事。”
“第一件很简单,就是提醒你别把这事情说出去。”
“虽然孤点粒子需要配合轨道方程才能找到,实际的保密级别没那么高——否则我就不会在这儿和你聊了,不过这种事情还是别到处张扬为好。”
徐云点了点头: