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第122章发现一些粒子(2 / 3)

它们被象碳这样的轻核所俘获时,则它们的衰变,大部份就象在真空中一样,这不是汤川粒子所应具有的特性,因为一旦介子距离原子核足够近时,特定的核力就应当产生蜕变,所以汤川粒子,应当与轻的或重的原子核,都发生剧烈的反应。实验证明,情况并非如此,因此μ介子,不大会是汤川粒子。”

“根据这段历史,我们似乎可以推断出,在几十亿年前,这颗金线的星球上面,人类所面临的共同问题,这颗星球,真是一条金线呀。”很多天文学家,静静的解释起来。

精星灵,曰:“理论支持。这个我们,确实要仔细地了解,情况确实……非常奇怪。汤川已经预言,存在着质量约等于300个电子质量的粒子,有人也已找到了它们,但这种粒子,却又不是汤川所预言的那种粒子。理论物理学家,对康弗西、潘锡尼和皮西奥尼克的结果,感到迷惑不解,而这些结果,从实验观点来看,却又非常可靠。理论家们,决心找出答案。日本的谷川、坂田和井上及美国的H.A.贝特和R.马沙克(R.Marshak),各自独立地提出了一个,可以解决已存在的困难的假设。他们提出,观察到的μ介子是汤川介子的衰变产物,而尚没有人,观察到汤川介子。作出吸引人的、看起来,是合理的假设,是一回事,而要确证一个事实,又是另一回事了。”

“那么在几十亿年前,他们是否也发现了这种粒子,这种粒子,到底是以谁的名字,来命名的,通过这些岁月模型,我们或许可以计算出,一些正确的答案。我们需要一套,最完美的数学公式。”很多数学家,高兴地说道,大家都感到,无比的激动。

月净威,哈佛大学科学家,道:“得到解决。最终又是,如何解决的?这时,一个新的实验技术,或者应当说,一个老的实验的改进,为解决这个难题,提供了一个有力的工具。早在第一次世界大战前,卢瑟福实验室的一位日本物理学家树下就已证明,通过照相乳胶的α粒子,在它们的运动轨迹上留下了一组,可显影的乳胶颗粒,所以人们,能够看到粒子的轨迹。(我们可能会问:量子力学怎么办?测不准原理呢?粒子的波动性呢?读者可以放心,这些问题,都有令人满意的解答,例如海森堡,就曾作过详细的解释)树下用的乳胶,仅对电离作用较大的粒子,才灵敏,电子是探测不到的。那么这最终,又是怎么回事?”

“所以我们需要了解,每一种粒子的准确数学模型,每一种数学粒子的模型,为什么会有一些,奇怪的地方?这些我们,必须彻底地破解。这对于我们的事业,非常的有意义。我们可比那些企业家,要聪明的多。”很多事业家,观察这些椅子上面的模型,激动地说道。

精星灵,曰:“μ介子。你们观察到了,什么奇怪的地方?这些事件模型,一定要仔

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