“那就是它有一颗和它体型相差不是很大的卫星,叫做冥卫一,也被称之为卡戎,二者如同双生子一般彼此相对。”
    威腾下意识点了点头,不过依旧有些不明白杨老重提冥王星的目的。
    不过几秒钟后。
    他整个人便忽然意识到了什么,眼睛瞪得如同30个李荣浩那么大,骇然的看向了杨老:
    “杨,你的意思是……”
    徐老朝他微微颔首,整个人靠到了座椅上,语气有些感慨:
    “是啊……我们从一开始就把923.8gev那个数字当成了一颗粒子的能级,但实际上有没有一种可能……”
    “这其实是两颗贴着很近的粒子,它们一直……”
    “手牵着手呢?”
    ……
    第465章 粒子的真正身份!(下)
    “这其实是两颗贴着很近的粒子,犹如……”
    “手牵着手呢?”
    由于参会时间过长的缘故。
    杨老此时的精力已经消耗的差不多了,所以说话的时候语气听起来有点偏柔弱。
    但在收音设备的协助下。
    杨老的这句话,瞬间传遍了整个会场……不,应该说整个网络。
    即便是再不了解粒子物理的人,此时都能听懂杨老的意思:
    那个信号……
    其实是两颗粒子?
    片刻之后。
    各大直播平台的房间内,不知道第几次刷起了一排问号:
    【?????】
    现场更是响起了一阵巨大的喧哗声。
    与此同时。
    第十排处。
    从惊讶中的陆朝阳忽然想到了什么。
    只见他飞快的翻出了自己原先的计算稿纸,拿起笔,低头计算了起来。
    “如果是两颗粒子……如果是两颗粒子……”
    “那么并矢就不需要展开,真空量子数翻倍……”
    由于整个算式的最终形态已经确定。
    所以此时的陆朝阳只需要修改其中部分参数,便能很快完成计算。
    半分多钟后。
    这位量子鬼才啪的一下扔下笔,深呼出了一口气,喃喃低语道:
    “……3.188的四次方,能量尺度对上了,正好两个数量级。”
    随后他看向了身边的克里斯汀,有些出神的道:
    “克里斯汀女士,如果那个信号是两颗粒子,那么我们之前遇到的所有数据异常……都能被顺利解释清楚。”
    听闻此言。
    一直在等待结果的克里斯汀忍不住张了张嘴:
    “上帝啊……可是这……这怎么可能呢?”
    众所周知。
    在粒子物理中。
    一颗粒子可能会拥有伴子,也可能拥有质量数不同的同位体,甚至数量可能有几十颗。
    但由于一维无限深对称方势阱造成的能级不简并的原因,一次实验某个能级附近理论上只会存在一颗粒子。
    因为同种电荷粒子会被电磁力弹开,这时候的电磁力要比引力作用强。
    非同种的带电粒子则有两种情况:
    要么形成化学键。
    要么就是像电子和质子那样在极大压力下变成中子,发生核反应,boom的一下把这儿变成郝仁快乐屋。
    在量子尺度上,两颗粒子是不可能在这种“亲密”的量级上,形成现如今这种近乎一体的平衡态的。
    再打个比方。
    帅气的读者老爷有一辆奔驰c级车,并且在小区内买了个车位停靠。
    小区内你可以见到各种品牌的车,例如别克啦、大众啦比亚迪等等,偶尔还能见到同属于奔驰的e级或者s级。
    但无论是哪种车,它们在归属权上都和你是没有交集的。
    你无法驾驶那些车,同时能停进你车位的也就你自己的那辆,所有车都遵守着这种规则。
    结果某天你在经过邻居家的车位的时候,突然发现了两辆车叠罗汉的停在了一个车位上,并且出行的时候也是一个在上一个在下,而且交警还放任它随便开。
    这tmd就很离谱了……
    眼下的情形差不多就是这么回事,显然很冲击三观。
    这也是为什么包括杨老啊威腾啊这些大佬在内,没人想到这个信号是两颗粒子共同发出的原因。
    但另一方面。
    它在数据上又确实是成立的。
    也就是小区内(粒子能级)中出现了两颗手牵手的微粒,避开了微观规则(交警)的监督,嗖的一下从你面前飚过去了。
    当然了。
    这里的前提是同一次实验。
    要是不同次数的实验,倒是有可能出现两颗不同微粒呈现出近似能级的情况:
    比如说∧2350和∧2150超子,对撞的量级都在1.9gev附近,但一次实验中只会生成其中一种粒子,不可能同时出现。
    “这还没完呢。”
    在克里斯汀震惊的同时,陆朝阳又瞥了这姑娘一眼:
    “你别忘了,能量尺度对上后,不但代表数学上符合两颗粒子的形态,更关键的是……”
    “我们之前说的那个模型,这下恐怕就真成立了。”
    克里斯汀再次一愣。
    回过神后。
    一股酥麻感瞬间从尾椎处冲到了她的头顶。
    “妈耶……真刺激……”
    ……
    第一排的杨老等人并不清楚陆朝阳和克里斯汀的对话,此时他们正围坐在一起,从更细节化的数据上验证着两颗粒子同时存在的可行性。
    “拓扑磁化率没问题了……”
    “衰变因子成功配平……”
    “难怪会出现本征值正常,却是标量场的表达式这种情况,因为两种粒子一种是费米子,一种是玻色子……”
    随着两种粒子的模型代入。
    一个个早先困扰着众人的数据异常,全部有了解答。
    十多分钟后。
    侯星远的助理高洪文匆匆找到了潘院士,朝他递来了一份尚有热度的文件:
    “潘院士,cern方面进行了一次劈裂额外机制的验证,确定在Σ3的末态发现了两种粒子的迹象!”
    “不过它们的能级分裂区间很小很小,只有520ev左右。”
    潘院士接过报告看了几眼,朝他点了点头:
    “我明白了,辛苦你了,小高。”
    劈裂。
    这是一种在粒子对撞实验中很少见的非常规验证方式。
    它是对重离子碰撞过程进行的束流能量扫描,通过不同平均场势来解释实验现象。
    主要就是为了分辨区段相邻粒子的细化属性。
    即便是cern,一年到头可能也就会用上一两次劈裂验证,所以此前哪一方都没想到过这事儿。
    而此时此刻。
    劈裂结果的出炉,也正式代表着杨老猜想的正确性。
    换而言之……
    这个923.8gev的信号,确实是两颗粒子共同发出的。
    要知道。
    在轮次相同这个前置条件下。

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