至于搞事方向,在普林斯顿开交流会的时候他就已经想好了。
两块,一块是针对xu-weyl-berry定理衍生成果的补充。
这一块虽然能和物理扯上一点关系,但关系也并不是很大,而且扯关系的是天文物理。
所以徐川还准备了另外一项比较适合粒子物理方向的成果,用以平衡数学上的成就。
“老师,如今的物理界最新的研究,对于质子的半径有精准的数字吗?”
副驾驶中,徐川朝着导师问道。
陈正平扭头看了眼徐川,好奇的问道:“你怎么突然对这个感兴趣了。”
“哦,之前在普林斯顿开交流会的时候,去那边蹭了几堂数学课和物理课,课程上有教授聊到的这方面的东西。”
徐川先简单的解释了一下来源,接着道:“后面我去查阅了一下这方面的资料,发现目前的物理界好像并没有一种方法能精确的得到原子中质子的精准半径的样子。”
“最精准的数字是光谱学实验方法和带电粒子与质子的散射定义测试出来的0.8768飞米左右。”
“但后面好像这个数字出问题了,用普通电子的兰姆位移测得的质子半径,只有0.833飞米的样子?”
徐川一脸感兴趣的问道。
陈正平盯着前方的车流,打了一下方向盘绕开了一辆大货车后,道:“嗯,这的确是在近几年出现的一个新问题。”
“在2010年之前,物理学界通过光谱学实验方法和带电粒子与质子的散射实验测得的质子半径都在0.8768飞米左右,所以一致认为质子半径就是这个数字了。”
“但2010年的时候,出现了不同的分歧,在一项光谱学的质子半径测量实验中,研究人员为了推进质子的精准半径数值,使用了μ子替代了电子。”
“μ子性质与电子相近,但质量是电子的200倍,而越重的质子在测试中停留的时间更久,因而能级受质子大小的影响更显着。”
“因此,相比于电子,通过μ子算得的质子半径应当更加精准,但在这次实验中,实验结果给出的质子半径是0.飞米——质子半径变小了。”
“这一项实验结果让当时的研究人员有些措手不及,但此后,更多的光谱学实验进一步印证了偏小的质子半径。”
“而在12年初的时候,枫叶国约克大学的研究团队就指出,不仅是μ子——在改进了实验设备后,用普通电子的兰姆位移测得的质子半径,也只有0.833飞米。”
“而通过散射实验得到的质子半径,却始终停留在0.8768飞米左右。”
“也就是说两种不同的测试方法,产生了5%的差距,这百分之五的差距,被称作‘质子半径之谜’。”
“截止到现在,为什么会有百分之五的差距,到底是怎么产生的都没有弄明白,所以就称为粒子物理上的一个新谜题。”
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