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“粒子”便意味着这个家族有了一个新成员,另一方面,理论的创新使“镜像粒子”、质量为零的“粒子”不时命名。若电中微子是引力子,它同电子形成引力F3 ,根据已经人性化的电学名词,可以说它带“正电”,至于它是否受到很大引力可从中微子在空间高速运动来判断,凡是高速运行的粒子,原先曾被很大引力吸引在质子、中子之内且在质子中子内高速...
质子和中子由“上夸克”和“下夸克”这两种夸克构成,上夸克具有质子的 +2/3 单位电荷,下夸克则具有质子的 -1/3 单位电荷。奇夸克的电荷和下夸克相同,但质量较大,底夸克的质量则比奇夸克更大。同样地,魅夸克的质量大于上夸克,而质量特大的顶夸克则是夸克家族的最后一个成员。粒子家族如此枝繁叶茂,物理学家自然有了一个疑问:既然只需要...
△ 三种不同味道的中微子。中微子共有三种“味道”,分别是电子中微子、μ中微子、τ中微子,是自然界中的基本粒子之一。一种中微子主要是由电子中微子组成,以及一点μ中微子和τ中微子;第三种则有点神秘,先前的研究认为可能主要是由μ中微子和τ中微子组成,只有一丁点的电子中微子。在华盛顿召开的美国物理协会会议中,冰立方的科学家发表...
科学家发现物质和反物质的物理定律不同,与粒子物理学模型相矛盾。使用大型强子对撞机(LHC)检测器,欧洲核子研究中心(CERN)科学家能够看到重子粒子中的电荷宇称不守恒,粒子的物质(Λb0)和反物质(Λb0-bar)形式衰减成不同组分,物质和反物质的重子的数量一个显著的差异。如果欧洲核子研究中心的科学家能够证明物质和反物质遵守不同的物...
相比于费力地计算这么多乏味的积分,物理学家会想要光看下某个给定的费曼图的结构,就能对最终的振幅有所感觉——正如数学家可以将周期与主题建立联系。这一工作让数学家们推断,所有振幅都是混合泰特主题的周期,泰特主题是一种以哈佛大学荣休教授约翰·泰特(John Tate)命名的特定主题,其中所有周期都是数论中最具影响力的黎曼ζ函数的...
粒子物理学迎来新的里程碑!○ 物质与反物质相遇会湮灭。在这个过程中,夸克会转变成反夸克,反夸克也会转变为夸克。在含有夸克的粒子中,只有那些包含奇夸克和底夸克的粒子被发现具有这种不对称性(即CP破坏)。理论上,粲夸克(电荷为+2/3)是唯一一个能形成具有物质-反物质不对称性的粒子的带正电荷的夸克。现在,LHCb实验第一次成功地在一...
神密的宇宙第五维空间(组图)神密的宇宙第五维空间(组图)奇特的是,引力在宇宙中却能左右巨大星系的运转。对此,兰道尔的理论模型给出了解释:“我们假设引力存在于与我们所处的三维时空不同的另一张膜上,而引力膜和我们所在的膜之间,被第五维空间或更多维空间隔开。其他3种基本力被限制在我们的膜上,而引力则在宇宙中均匀分布。对我们这样的...
粒子物理标准模型和Higgs波色子粒子物理标准模型和Higgs波色子 物理农民 发布于: 2009-12-20 19:38 物质是由自旋为1/2的费米子组成的,包括轻子(比较轻)和夸克。粒子通过与Higgs场相互作用获得质量,这也是Higgs粒子在物理学中扮演如此重要角色的原因。Higgs粒子与其他粒子的耦合决定了Higgs粒子的产生速率和衰变为其他粒子,并且通过这...
最终,超对称机制不再成立,粒子和超对称粒子的希格斯质量无法抵消,超对称理论也就无法解决自然性问题。另一些对于特定因素设想更为灵活的专家也表示,超对称理论正在失效,因为ATLAS和CMS排除了质量小于1TeV的标量顶夸克,它是质量为0.137TeV的顶夸克的超对称粒子。在标准模型数不清的超对称扩展理论中,有更为复杂的情况:重于1TeV的标量顶...
3142.关于放热核聚变的思考。而光子,我认为是正负电子的对偶统一体,由正负电子聚变而成,也可以分裂为正负电子,因此导线切割磁力线可以吸收光子产生电流,电流通过导线可以产生电磁辐射,释放光子。是某些质子和中子的裂变形成了这些新的光子,还是更多的正负电荷形成了这些光子?热不能凭空而来,无踪而去,必定隐藏着物质形态和自身形态的...
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