第五百一十七章:对撞实验的发现(1/2)
那以接近光速而奔涌在粒子加速管道中的氢粒子,每一次碰撞都犹如凤毛麟角。
但它每一次的碰撞,都犹如燎原的星星之火一般,带来了希望。
部署在加速轨道上的中超环面仪器、紧凑渺子线圈、夸克粒子侦测器、截面弹性散射侦测等各种探测仪捕捉到了氢粒子碰撞时产生的各种数据。
这些数据在经过中央计算机的整理后,演变成一副副的能谱图像,进而展现在他眼前。
看着显示屏上的数据和能谱图,韩元脸上露出了个灿烂的笑容。
大型强粒子对撞机的成功运行,代表着物理界也将跨向新的未来。
尽管模拟空间里面的零号粒子对撞机的能级仅仅是比LHC多了一个零。
但这意味着以前从没有发现的各种粒子与数据,将揭开它们神秘的面纱。
物理界的大厦,将修的更高,更大,甚至是再立一栋,冲天而起。
......
第一次通电试运行实验以30Tev能级的对撞实验完美结束,在将各种数据收集完整后,X-1型工业机器人在小零的安排下开始检查和维护地底的大型强粒子对撞机。
而韩元再度回到工作间,开始潜心分析各种收集到数据。
30Tev能级的对撞实验,这已经超过了现实中人类进行过的最高能级的对撞实验了。
在这种能级的推动下,氢粒子与氢粒子之间的碰撞会产生怎么样的基本粒子,谁也不知道。
这是一项开拓性的工作,里面蕴含的数据有可能蕴藏着无限的希望,也有可能什么都没有。
工作室内,一副副的的能谱图像和对应的数据表格在韩元眼中不断划过。
尽管他在数学上的学识比不上物理,在一些尖端领域上比不上那些站在金字塔的数学家。
但看懂粒子对撞机的碰撞数据,对他而言并不难。
特别是这些数据还经过了小零和中央计算机的处理,从原始数据转变成了图形和表格。
30Tev能级的粒子对撞实验,这大概是人类历史上最昂贵的烟火。
但它产生的数据,由如一块块的青砖一般,铺平了人类在物理上前行的道路。
一副副的的能谱图像不断在韩元眼前划过,那些有着明显波动和异常的数据被划分到另外一个文件夹中,交由中央计算机再处理一遍。
耗费了整整五天的时间,韩元才将第一次通电试运行实验产生的各项数据大致的过一遍。
这还是在有小零这个人工智能和运算力超强的中央计算机的辅助下。
当然,这次的收获也不小。
高能粒子碰撞实验一直都是人类认识粒子世界,揭示组成物质的基本粒子间的相互作用规律,以及结构关系的最重要的手段和途径。
在这次30Tev能级的粒子碰撞实验中,韩元在收集到的探测数据中,找到了高能非弹性碰撞中产生的H→WW*→lvlv衰变道的标准模型希格斯粒子中的β玻色子粒子。
希格斯粒子是物理学界中的一个名词,在广义上,凡是出现在希格斯机制中的粒子都可以被称为希格斯离子。
但他通常用于指代标准模型中的希格斯粒子。
而希格斯粒子中的β玻色子粒子,是希格斯机制预言中的一种标准粒子,它解释基本粒子的质量起源的机制。
但迄今为止还没有得到证实。
如果有粒子对撞实验能发现希格斯粒子β玻色子粒子,那就证实了希格斯机制,也就使标准模型成为一个相对完美的理论。
而希格斯粒子β玻色子粒子至今无法观察到的原因是它在诞生的瞬间就会快速衰变泯灭,无法直接观察到它们的存在。
尽管物理学家可以根据它们衰变后留下的产物来间接研究希格斯玻色子。
可是想要百分百确定我们发现的就是希格斯玻色子留下的痕迹是一件很困难的事情。
所以目前的物理科学家只发现了希格斯玻色子存在的迹象,并不能百分百确认这种玻色子就是确实存在的。
而在模拟空间中,通过部署在加速轨道上的中超环面仪器、紧凑渺子线圈、夸克粒子侦测器、截面弹性散射侦测等各种探测仪,韩元找到了希格斯粒子β玻色子的存在。
尽管这个存在很短暂,出现的波峰也很微弱。
但通过数据分析,他还是确认了希格斯粒子β玻色子粒子的存在。
对于希格斯粒子β玻色子的发现,韩元很感兴趣。
它的发现,可以说完美的论证了基本粒子的质量起源机制‘希格斯机制’的正确性,也进一步的维护了标准模型,让标准模型成为了一个相对完美的理论。
而相对完美的标准模型,能做到解释暗物理的组成,解释现在的基本粒子是否由更基本的粒子组成。
以及将‘引力’也统一到标准模型的框架内。
这是这次30Tev能级的粒子碰撞实验中最为重要的发现。
尽管对于韩元来说,他希望找到的东西,并未在这次30Tev能级的粒子碰撞实验出现,但希格斯粒子β玻色子的发现,重要性同样不言而喻。
而且他也知道,通过一次对撞实验就找到超·引力子是不切实际的幻想。
30Tev能级的粒子对撞找不到,将能级继续提升接着做就是了。
要是超·引力子这种能勾动引力,让空间出现膨胀的高能粒子,要是在一次30Tev能级的对撞实验中找到了,韩元反而会怀疑人生。
希格斯粒子β玻色子的发现,将它融合进现有的物理标准模型中,以及对于这种标准粒子的研究,具有很重要的物理意义。
首先是希格斯粒子β玻色子的融合过程不仅可以用来直接检验标准模型的‘电弱破缺机制’。
在标准模型中,如果没有希格斯粒子的存在,纵向极化的W或Z玻色子的散射振幅会随着能量的增加而无限制地增加,直至在TeV能量量级发生幺正性破坏。
除了完善标准模型外,希格斯粒子β玻色子还有一个更大用处。
那就是解释物质起源!
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