TOP榜写作榜手机小说

最近更新新书入库全部小说

全本小说网 >> 从大学讲师到首席院士 >> 第四百八十四章 希望,毕竟只是希望。一阶爆弹和防空技术!

第四百八十四章 希望,毕竟只是希望。一阶爆弹和防空技术!

王浩非常看重陈蒙檬和丁志强的研究,他决定让他们两个安心做研究,不要被其他事务所打扰,就让其他人过来分担一下助理工作。

陈蒙檬的工作还是非常重要的。

她需要负责和湮灭力场实验组、反重力性态研究中心、超导材料研究中心等机构对接信息数据,还负责管理王浩的邮件以及联系方式,再加上会议类的一些事物,放在一起还是很复杂的。

其中好多的信息牵扯到保密问题,并不是找个人就能做的,适合的人也是很少的。

颜静,就是适合的人选之一。

颜静是反重力性态研究中心的老人了,她一直在反重力性态研究中心负责实验类工作,调过来担任助理肯定没有问题。

这样一来,陈蒙檬就可以专注于研究工作中。

在王浩的指导下,陈蒙檬和丁志强已经找到下一步的研究方向--论证能量素数化前提下,粒子边界的宇称不守恒问题,以此来对于绝对零度进行论证。

宇称不守恒定律,是物理学中非常重要的一个定律,指的是在弱相互作用中,互为镜像的物质的运动不对称。

在1956年以前,科学界一直认为宇称是守恒的,也就是说一个粒子的镜像与其本身性质完全相同。

但是,宇称守恒中出现一个粒子的问题。

科学家发现θ和τ两种介子的自旋、质量、寿命、电荷等完全相同,多数人认为θ和τ两种介子是同一种粒子,但θ介子衰变时产生两个π介子,τ子衰变时产生3个,这又说明它们是不同的粒子。

后来李政道和杨振宁一起深入研究各种因素之后,大胆地断言‘τ和θ是完全相同的同一种粒子(后来被称为K介子),但在弱相互作用的环境中,它们的运动规律却不一定完全相同’。

也就是说,“θ-τ”粒子在弱相互作用下是宇称不守恒的。

这个研究成果刚刚出现的时候就饱受质疑,因为科学界追求完美的,就像是很多数学家追求数学的完美一样,许多物理学家都相信,微观粒子世界的宇称是守恒的。

“θ-τ”粒子,即便被证明宇称不守恒,也只是被作为一个特殊例外。

后来着名的实验物理学家吴健雄,用一个巧妙的实验验证了“宇称不守恒”,她在极低温下(0.01K以下)用强磁场把一套装置中的钴60原子核自旋方向转向左旋,把另一套装置中的钴60原子核自旋方向转向右旋。

这两套装置中的钴60互为镜像。

实验结果表明,两套装置中的钴60放射出来的电子数有很大差异,而且电子放射的方向也不能互相对称。

从此,“宇称不守恒”才真正承认。

这一条定律对于粒子物理学和宇宙学有重要影响,也开辟了对称性破缺和基本粒子物理学等领域的新研究方向。

宇称不守恒,已经成为了一条物理定律。

过去的研究都是以‘宇称不守恒’为基础所做的研究,就像是粒子标准模型的塑造,宇称不守恒就是理论基础之一。

陈蒙檬和丁志强的研究,则是粒子边界和‘宇称不守恒’的关联,直白来说,就是以‘能量素数化’的模式下,去塑造粒子边界来解释为什么会出现‘宇称不守恒’问题。

这就是更加深入的理论物理研究了。

“如果能完成这个论证,就能粒子震颤问题,也能够解释,为什么科学无法制造出绝对零度。”

“到时候,你们的研究就完善了。”

“那将会成为一个系统化的理论,可以命名为《能量素数化:粒子边界理论》。”

……

王浩对于两个学生的研究非常期待。

同时,他也做了一点工作,就是给出能量素数化的定义,来打好理论的前置基础。

能量素数化,是个非常好的想法,但‘能量是否能素数化’,肯定会引起一系列的争议。

如果能量素数化的前置,违背一些确定的物理,后续的解析再精彩也没有意义。

“首先,是单独的素数能量不能够被湮灭。”

“湮灭只能针对素数节点、微小的质量点,而不是分散的单独素数。”

“其次,素数能量不能够单独大密度存在,超越临界线的密度必须要依托质量点或粒子而存在,否则就会快速消散。”

“素数能量的消散,并不是被湮灭,而是像粒子湮灭一样,会以光速形式快速分散到宇宙空间中,最终形成宇宙空间的均衡态势(宇宙微波辐射背景)。”

“……”

王浩思考着做了基础定义。

这些定义和现有的物理都不冲突,一部分则融入到宇宙膨胀论的体系中,就可以支持能量素数化的基础存在。

“如果能完成相关的论证,很多现有的理论都可以以此进行修正,再结合海伦和保罗的研究……”

“或许可以开始论证电磁力了?”

“只是不知道,海伦和保罗有没有类似于‘能量素数化’的绝妙想法……”

本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

喜欢从大学讲师到首席院士请大家收藏:(www.qbxsw.com)从大学讲师到首席院士全本小说网更新速度全网最快。

从大学讲师到首席院士最新章节 - 从大学讲师到首席院士全文阅读 - 从大学讲师到首席院士txt下载 - 不吃小南瓜的全部小说 - 从大学讲师到首席院士 全本小说网

猜你喜欢:灵境行者快穿之病娇心头的白月光隐秘死角踏星快穿之大佬的心尖天灾第十年跟我去种田快穿之炮灰她选择种田招黑体质开局修行在废土全球冰封:让你囤货,没让你囤女神!宇宙职业选手电磁暴君末世:开局青龙果实我写的自传不可能是悲剧末世:美女大厦,我觉醒多子多福全球高温:我在末世囤积百亿物资末世天灾,抢艘航母当基地我在末世种个田无尽杀戮:我的火球有bug!开心末世:美女如云我家水库真没巨蟒啊快穿小黑屋拯救黑化boss我从末世开始无敌全民领主:我能无限掠夺最后结局末日纵横末日:大家死里逃生,你却搂着美女睡觉?
完本推荐:遮天全文阅读大奉打更人全文阅读帝尊全文阅读离婚后,我闪嫁了首富全文阅读神秘复苏全文阅读霸天武魂全文阅读快穿之大佬的心尖全文阅读重生香江之最强大亨全文阅读没钱上大学的我只能去屠龙了全文阅读沧元图全文阅读宇宙职业选手全文阅读斗破苍穹全文阅读官路权途全文阅读高天之上全文阅读我的公公叫康熙全文阅读苟在仙界成大佬全文阅读仙途凡修全文阅读天天警察局备案,你管这叫搞副业?全文阅读赘婿全文阅读反派大师兄,师妹们全是病娇全文阅读
最近更新:乐园招了个深渊异族量子风云路1生之法九日伏妖录逃荒路杳杳末日重生:万亿物资换女神力量异能废力量和力量是有区别的开封府胥吏官道:传说中的太子爷和前男友上恋综,全网嗑疯了穿书七零:小两口一个比一个缺德卦妃倾天鬼灭:让我照亮黑夜玄真陆从魔改九门开始:掀起万古变局学霸坐镇精神病院带我飞重生之我为秦始皇正名高武:我的异兽分身无限进化强势有染佛系影后如何被小狼狗拐跑的末世重生,我的玉佩通古今不觉碧山暮秋云暗几重找乐子从生化危机开始龙族:人在黑天鹅港,开局诱骗零拐个上神生个崽重生归来,炮灰她满京城杀疯了!东京日常,遇到了一个屑魔女变调的轮回全球武魂觉醒,我无限吞噬进化仙藏峰上,天门仙子做道侣救世太难,只想养娃宠夫行不行

从大学讲师到首席院士最新章节手机版 - 从大学讲师到首席院士全文阅读手机版 - 从大学讲师到首席院士txt下载手机版 - 不吃小南瓜的全部小说 - 从大学讲师到首席院士 全本小说网移动版 - 全本小说网手机站