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第五百一十九章隱藏起來的超·引力子

  在一些有心人的帶動下,很快,直播間里面便滿是詢問之前三次粒子對撞實驗發現了什么的彈幕。

  彈幕刷屏,韓元自然看到了。

  粒子對撞實驗的發現,并不是什么需要保密的東西。借著小零調整實驗參數的時間,他將之前的發現簡略的說了一下。

  這些東西,他就是不說,要不了多久各國的物理學家也會公布出來。

  暗物質?暗能量?

  好家伙,主播的能源要升級了嗎?要從使用電能跨越到使用暗物質了嗎?

  宇宙中接近百分之90的物質都是暗物質。

  樓上的你搞錯拉,目前的科學研究發現,普通物質占了整個宇宙的5左右,暗物質占比25,暗能量占比70!

  這就是我明明只吃了一斤米飯,卻長胖了兩斤的原因嗎?那多出來的一斤就是暗物質(;ω;`)

  哈哈哈哈哈,老實交代,你到底吃了幾斤!

  話說暗物質不是不反射電磁波,無法被直接觀測到嗎?主播是怎么看到的?

  主播沒說過他看到了暗物質啊,這只是推測,具體是不是的,還不知道呢。

  希格斯場震蕩一下就能創造出希格斯粒子,要是能掌握希格斯場,那就牛逼了。

  我覺得不一定是暗物質,更有可能是反物質和反能量,在創造出來后,一瞬間和正物質正能量湮滅了,不然無法解釋為什么會消散的那么快。

  對暗物質和反物質的研究,只有世界上頂尖的科學家才做得到,比如說b站內的彈幕大神們(ov)ノ

你這句話我不敢茍同,要是愛因斯坦再努力幾十年就可以來b站發彈幕了  我覺得愛因斯坦來了也會被B站大老一口懟翻,被大老們全能的口才說的不敢回復。

  看著開始扯澹的彈幕,韓元搖了搖頭,陷入了自己的思索中。

  對于前幾次的對撞實驗,從收獲的數據來看,最大的問題和謎團就是希格斯粒子β玻色子在形成前觀測到的能量湮滅現象了。

  一開始的時候,他以為希格斯場只關系到希格斯粒子的創造,但沒想到,湮滅的能量似乎還牽扯到了宇宙間最神秘的物質。

  暗物質與暗能量。

  對于這兩種東西,目前的物理學界還了解的太少,即便是韓元,也不清楚這兩種的東西是否真的存在。

  盡管有大量的研究資料表示暗物質和暗能量遍布整個宇宙,甚至占比比普通物質還要多出無數。

  但實際上,迄今為止,從沒有人真正的觀測到暗物質和暗能量過。

  這兩種幾乎完全不和電磁波反應,也不參與電磁相互作用,甚至與光子的相互作用必須非常弱的東西,讓人類的觀測手段對其完全失效。

  不過從理論上,以及觀測到的各種宇宙現象來說,暗物質是存在的,而且它參與引力相互作用,有質量,只不過單個暗物質粒子的質量大小還不能確定。

  除此之外,暗物質和普通物質一樣,能穩定的存在,而且是高度穩定的,至少在百億年的時間基礎上穩定。

  否則在人類的理論中,宇宙不可能像現在這樣,大環境上呈現出穩定,早就崩塌了。

  但相對于目前的物理學來說,暗物質粒子并不屬于已知的任何一種基本粒子。

  這對‘當前’極為成功的粒子物理標準模型構成相當大的挑戰。

  一個弄不好,標準模型就成錯誤模型了。

  如果標準模型錯了,又沒有一位史詩級的物理學家能樹立起一棟新的大廈的話,人類的物理將陷入黑暗的牢籠中。

  韓元也想過,是否暫時先隱藏這些發現。

  畢竟直接公布出來的話,對于物理學界,甚至整個人類社會的沖擊實在有點大。

  但想了想后,他還是決定直接說出來。

  畢竟這東西隨著人類科技的發展,遲早是會被發現的。

  他只不過是將問題提前了一點而已,該來的都會來,還不如趁著這個系統還在身上的時候,看看能不能觸發一個任務,然后解決掉。

  若是能在標準粒子這個物理模型外再建一棟完全不同的物理模型,將暗物質,暗能量這些東西全都囊括進去,韓元還是很期待的。

  若是這件事由他來說,那就更期待了。

  20Tev能級的對撞實驗,在小零的調整下,很快就開始了。

  從可控核聚變反應堆內涌出的能源不斷的將兩顆粒子加速,最終在X點相聚,撞成一團燦爛的火花。

  那一瞬間的交匯,在探測器的能譜圖像上畫出來的曲線,耀眼無比。

  韓元緊盯著的顯示屏,一刻也不肯挪開視線,童孔中倒影著興奮的神采。

  盡管顯示屏上的數據還是沒有經過處理的原始數據,但以他的數學能力,足夠從中間看出一些大體的數據了。

  “抓到你了。”

  目光直視著顯示屏上的能譜圖像以及數據信息,韓元的童孔瞬間收縮,隨后又漸漸的放大。那黑色的童孔,已經被興奮的神色填滿。

  雖然還無法確認那‘突兀’消散的能量在20Tev能級的對撞實驗中的具體占比。

  但顯示屏上的數據,已經證實了它的占比,比之前的50Tev的能級對撞實驗,以及30Tev的能級對撞實驗,都要高。

  這證明了他之前的猜測,是對的。

  低能級的粒子對撞實驗,希格斯場在震蕩時,生成的暗物質與暗能量遠比高能級的粒子對撞實驗要來的多。

  如果真的能確認希格斯場在震蕩時,這些突兀消散的能量物質是轉變成了暗物質和暗能量。

  這意味著,宇宙邊緣隨著溫度的降低,空間膨脹的速度,也會越來越快。

  因為在目前的物理理論中,認為宇宙的空間膨脹,是和暗物質與暗能量有關系的。

  而目前來說,根據研究,宇宙邊緣的膨脹速度,是一直在增大的。

  但這種膨脹速度,會不會有一個極限值,目前還不得而知。

  不過韓元可以通過不斷降低的對撞實驗的能級,來找到這種消散能量的極限。

  通過這種極限,來論證宇宙膨脹速度的擴增極限。

  在小零的幫助下,這次20Tev能級的粒子對撞實驗的一部分數據很快就出來了。

  被優先整理出來的數據,再一次論證了韓元的推測與數學直覺。

  在這一次20Tev能級的粒子對撞實驗中,希格斯場震蕩后消散的能量占比達到了總能量的百分之七十五點二三。

  雖然之提升了兩個點,但足以證明。

  當然,一次實驗的數據并不足以證明這完全是對的。

  但韓元可以通過多次對撞實驗有效的確認。

  10TeV能級,轉換率(消散率)占比:第一次84.78、第二次84.82、第三次84.66

  15TeV能級,轉換率(消散率)占比:第一次82.23、第二次81.99、第三次82.09

  20TeV能級,轉換率(消散率)占比:第一次75.23、第二次75.82、第三次75.65

  100TeV能級,轉換率(消散率)占比:第一次56.99、第二次54.07、第三次56.06

  重復的不同能級的粒子對撞實驗,給韓元提供了足夠的數據,讓他最終確認了希格斯場在震蕩時,低能級生成的暗物質與暗能量遠比高能級的更多。

  也同時確認了,希格斯場在震蕩時,轉變成暗物質和暗能量的效率,是有一個極限值的。

  這個極限值,差不多在百分之八十五左右。

  也就是說,如果每一次的希格斯場震蕩能產生一百點物質,那么這一百點物質其中有八十五點轉變成了那‘突兀’消散的能量,轉變成了暗物質和暗能量。

  剩下的十五點,中間才有一部分轉變成了正常的物質和能量。

  而極限值的測出,對于天文物理和高能物理的研究的意義,是及其重大的。

  如果能證實這消散的能量的確是被轉換成了暗物質和暗能量,那么通過這個極限值,就能確定宇宙邊緣空間的最終膨脹速度。

  也能推測出,我們如今所在的宇宙,到底有多大。

  人類對于宇宙的具體大小,一直都是個迷。

  目前所知道的一千多億光年的直徑,只是可觀測宇宙的直徑而已。

  在可觀測宇宙之外,宇宙空間還有多大,誰也不知道。

  而通過希格斯場震蕩轉化成暗物質暗能量的速度,是可以推算出如今宇宙的大致大小的。

  盡管這很復雜,推算起來也很麻煩。

  但希格斯場震蕩的轉化率就像一個錨點一樣,給了一個可以出發的點,不至于像以前一樣,蒙頭亂撞,毫無思緒。

  當然,或許有些杠精會問,就算是知道了宇宙的具體大小又能如何?

  對于目前的人類來說,那根本就是毫無意義的事情。

  人類連太陽系都沒走出去,還想著走出宇宙不成?

  如果按照這種想法來,別說是研究宇宙了,就是研究暗物質和暗能量都沒有任何意義。

  因為目前根本就找不到暗物質和暗能量,也無法確定它們到底有什么用。

  這兩種東西,僅和引力有著微弱的聯系。

  即便是找到了,也無法使用它們。

  沒法利用的東西,對于人類來說有什么用處嗎?

  按照這種理論,的確是沒什么用處。

  現有的很多科學理論,特別是在數學和物理這一塊,研究的東西在普通人眼里,是沒有什么用處的。

  因為這些東西很多都無法轉變成實際的工科工具,無法被人類利用起來。

  就像那位提出非阿貝爾規范場理論、弱相互作用中宇稱不守恒定律、提出楊-巴克斯特方程、楊米爾斯理論等各種著名理論的科學家在回國時,一度遭到大量的抹黑。

  甚至有些愚昧的人認為,這些東西既不能造原子彈,也不能造導彈,更不能促進莊稼的生長,提升糧食的產量,要他回來干啥?

  但科學的發展,如果按照這種想法來,人類大抵還在茹毛飲血的階段吧。

  模擬空間,工作間內,韓元將手中的資料放到了桌子上。

  在過去的接近一個月的時間內,他進行不下于三十次以上的高能粒子對撞實驗。

  繁多的高能粒子對撞實驗,找到希格斯粒子β玻色子的存在,證實了希格斯場震蕩理論理論,甚至還找到了暗物質和暗能量的蹤跡。

  收獲,相對而言是巨大的。

  但對于他來說,真正要找的東西,其實并沒有找到。

  韓元沒有忘記,他修建大型強粒子對撞機的目的,是為了尋找那顆可以為超光速飛行技術提供理論支持的超·引力子。

  然而這一個多月的時間過去,他已經將粒子對撞機的能級從20Tev覆蓋到了100Tev,卻依舊沒有發現這顆超·引力子的任何蹤跡。

  眼下,腳底三百余米深處的粒子對撞機正在進行著這個月的最后一次實驗,也是這座大型強粒子對撞機所能制成的能級最高的實驗,110Tev能級的對撞實驗。

  不過韓元對于這次實驗能找到超·引力子并不抱什么希望。

  110Tev能級和100Tev能級只相差了10Tev的能級,而且他之前已經進行了105Tev能級的對撞實驗,并沒有發現什么線索。

  這次110Tev能級的對撞實驗,大概率是沒有什么希望的。

  沒有等待多久的時間,小零便將110Tev能級粒子對撞實驗的數據傳遞了過來。

  翻閱了一下后,韓元便嘆了口氣。

  如他預料一般,在110Tev能級的粒子對撞實驗中,并沒有找到超·引力子的任何蹤跡。

  截止到最后一次實驗,從1Tev能級,到110Tev能級的粒子對撞實驗,都沒有找到這顆粒子的蹤跡。

  這顆適用于超光速飛行基礎的離子,彷佛知道有人在尋找它一樣,自己隱藏了起來。

  “接下來,該怎么做?”

  “是暫時放棄,還是繼續?”

  仰躺在藤椅上,韓元盯著工作間潔白的天花板,雙眼無神。

  如果要繼續,對撞實驗的能級提升,需要對大型強粒子對撞機進行維修。

  盡管他之前就已經預留了一部分的性能擴展的地方,但短時間內,最多也就能將腳底的這座對撞機的性能提升到150Tev而已。

  再高,就得重新修建一個了。

  1秒:m.bxwx.tv

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