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基础性的工作并不怎么感兴趣,但这并不否认解决质子半径之谜这个问题的价值。
质子是构成原子核的基础,它由三个带电夸克组成的,被强大的核力束缚在一起。
但它的边界是模湖的,就像一朵云。
物理学界依靠电荷密度来做到这一点,类似于云中的水分子密度;而质子半径是电荷密度降到一定能量阈值以下的边界到核心的距离。可以通过研究电子与质子之间的相互作用和电子散射实验,或者利用电子或介子光谱学来观察原子能级之间的差异,来测量质子半径。
如果质子的半径无法精确,可以毫不夸张的说粒子物理的基础直接就崩塌了一小半。
......
虽然对稿纸上的东西抱有一定的怀疑,但爱德华·威腾依旧耐心的继续看了下去。
稿纸上的东西,不管是否正确,哪怕是彻底错误的,也能从里面看出一些东西来。
至少,眼前的这个少年是否真的担当得起好友德利涅的评价,完全能从里面看出来。
......
办公室中,威腾拿着稿纸矗立在那里,那双褐绿色眼眸中流动着光芒。
一分钟·····
两分钟·····
五分钟·····
威腾教授保持着一动不动的姿势矗立在那里已经超过了十分钟,手上的稿纸却仅仅是翻开了第一页的封面。
看到这幅模样的威腾,德利涅教授嘴角勾起了一个弧度,没有打扰他,自行找了个位置坐了下来,吹拂着陶瓷杯中的咖啡泡沫。
至于徐川,则是一脸澹然的观望着威腾办公室中的布局。
有关质子半径之谜的计算,他有十足的把握。
因为在后世,质子半径并不是一个谜题,而是已经精准被测量出来了的数值。
他很了解测量质子半径的方法,但他现在做的并不是盗取别人在未来的成果,而是从数学出发,利用数学来对这一谜题做剖析,并非像物理学家一样借助粒子对撞机来进行确认。
当然,粒子对撞机对撞数据的支持是必不可少,理论再完善,那也需要实际的支持。
就像威腾教授一样,他在弦理论和m理论上的理论突破与成果无人能及,如果能够证实,那么他将开创一个全新时代,将从爱因斯坦的相对论手中接过物理学界命运。
但遗憾的是,哪怕是在上辈子,知道他重生回来前,威腾和物理学界依旧没有找到支撑弦理论和m理论的超对称粒子。
而缺少了超对称粒子作为理论基础的支撑,威腾也始终无法拿到诺贝尔物理奖。
作为全世界最出名的奖项,诺贝尔奖更倾向于的做出实际成果的物理学家,物理学界的理论实在太多太多了。
如果将诺贝尔物理奖发给一项还没有完全证实的理论的话,若是在未来这项理论被证伪,那么诺贝尔奖的荣光将受到重大的打击。
哪怕是爱因斯坦,当初由瑞典科学院他的电报中也是这样写到的:
“瑞典皇家科学院决定授予您去年的诺贝尔物理学奖,这是考虑到您对理论物理,特别是光电效应定律的工作,但是没有考虑您的相对论与引力理论在未来得到证实之后
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