1900:游走在欧洲的物理学霸 第1113节

  加上之前的中微子,现在的宇宙射线简直被寄予厚望。

  但是相比中微子,众人还是认为π介子被发现的概率更大。

  因为中微子不仅质量更小,而且不带电,检测难度非常大。

  但是π介子就不同了,不仅质量更大,还带电,应该很容易检测到。

  一时间,研究宇宙射线的赵忠尧、安德森、康普顿、布莱克特等人,瞬间成为了香饽饽。

  无数人的目光都集中在他们身上。

  美国,落基山脉。

  某个很高的峰顶上,安德森带领他的小团队正在安装实验设备。

  这一次,他的目标很明确,专为π介子而来!

  其中一个来实习帮忙的本科小年轻问道:

  “安德森博士,我们为什么非要来这么高的山上?”

  “在地面不是同样可以研究射线,寻找新粒子吗?”

  安德森闻言,微微一笑,仿佛回到了学生时代。

  他耐心地解释道:

  “目前宇宙射线的本质已经被研究清楚,其主要成分是质子。”

  “这些能量极高的质子在撞击地球大气层中的氮氧分子后,就有可能产生新的粒子。”

  “我们现在的位置,正好是空气最浓稠的位置,质子的撞击概率大大提高,更容易发现新粒子。”

  学生听后,恍然大悟。

  这和赵忠尧当初乘坐热气球是截然不同的,后者更希望宇宙射线不要发生碰撞,如此才能研究其组成。

  果然每一门学科都有自己的技巧。

  接下来,安德森就常驻在这里了。

  白天,他就上山观察设备,晚上就返回山下休息。

  他有着很强的信心,因为如果真的存在π介子,那应该比较容易发现。

  如此过了一个月之后。

  某一天,安德森在例行地整理今天的数据时,惊讶地发现,仪器的显示屏上出现了一条怪异的轨迹。

  “哦!”

  “这是什么?”

  安德森顿时一惊,宇宙射线经验丰富的他,一眼就看出来,这个轨迹代表了一种新的粒子!

  他神色狂喜:

  “难道这就是π介子?”

  安德森立刻根据轨迹计算粒子的能量,然后反过来推导其质量。

  当最终结果出来时,他大吼一声:

  “我找到π介子了!”

  “它的质量是电子的207倍,符合理论预测值。”

  哗!

  团队成员顿时欣喜若狂。

  这个成就绝对能震惊学界了。

  很快,安德森的论文发表,引起轰动。

  李承道看过后,顿时舒了一口气。

  “成功了!”

  然而,仅仅过了十几天,卡文迪许实验室就发表论文显示:

  “安德森发现的粒子不是π介子,因为它与原子核的作用非常微弱。”

  “即便在非常近的距离,也没有表现出超过电磁力的性质。”

  但是按照理论预测,强力的强度是远远超过电磁力的。

  如果把强力的强度当成1,那么电磁力的强度是10^-2,弱力的强度是10^-13,引力的强度是10^-38。

  这里有人可能会疑问:

  “引力能把行星乃至恒星都束缚在一起,怎么可能弱那么多。”

  举个例子就懂了。

  当你把苹果举起来时,你其实是在对抗整个地球对苹果的引力。

  但是你只是轻轻发力就举起了,难道还不能证明引力很弱吗。

  接着,越来越多的研究表明,这种新粒子确实不是π介子,而更像是放大版的电子。

  于是,新粒子被更名为“μ子”。

  虽然没有发现π介子,但μ子的发现依然让物理学家们非常兴奋。

  因为这证实了布鲁斯教授的粒子物理学猜想。

  宇宙中的基本粒子远远不止几种!

  μ子就是最好的证明!

  布鲁斯教授又一次引领了时代!

  物理学界按照李奇维的划分法,将μ子归为轻子。

  但很快,随着研究的深入,有人发现了一个新的问题:

  “μ子和中子一样,同样会发生衰变。”

  “虽然目前还不清楚它的衰变机理和衰变产物,但是可知其半衰期为2.2微秒。”

  “如此就会带来一个问题。”

  “μ子产生在5km左右的大气层中,其静止寿命只有2.2微秒,按照计算,它的运动路程只有0.66km。”

  “但是我们却在地面上检测到了μ子。”

  “按理来说,μ子根本没有机会达到地面,就会提前衰变成其它粒子了。”

  哗!

  问题一出,顿时困扰了所有物理学家。

  这有点不合常理啊。

  哪怕是安德森这个μ子发现者也无法解释这个问题。

  他是在高空中发现的μ子,当时根本没有考虑过这个问题。

  这时,他才明白,布鲁斯教授为何要单独提出粒子物理学了。

  粒子有很多未知的秘密。

  就在所有人一筹莫展的时候,李奇维出手了!

  他表示:

  “μ子的速度无限接近光速,根据狭义相对论的时间膨胀效应,它的寿命在地球上的研究者看来是延长的。”

  “即:5km的距离,在我们看来,μ子可能需要30微秒才能到达,这超过了它的寿命。”

  “但是在μ子自己的时空体系里,它走过5km的距离并不需要30微秒,可能只需要1微秒。”

  “因此,我们能够在地面上检测到这种粒子。”

  哗!

  李奇维的解释顿时震撼了所有人。

  没想到,μ子衰变问题竟然还变相证明了狭义相对论的正确性。

  这太不可思议了!

  粒子物理学和相对论也产生了联系!

  真实历史上,μ子还有很多奇特的性质。

  比如在后世,物理学家发现,μ子有一种“摆动”的性质,但是它的摆动超过了理论的预测。

  因此,有人认为,μ子可能和一种全新的力有关。

  那个神秘的力在影响着μ子。

  宇宙创造了3套质量不同的轻子,或许有着特殊的目的。

  总之,μ子的发现和其寿命问题,大大推进了粒子物理学的研究。

  很多理论和实验大佬,都开始深入研究这个方向。

  这是继超铀元素之后,又一个火热的领域。

  而李承道则是空欢喜一场。

  他拉着赵忠尧的手说道:

  “哥,你相信我,π介子肯定存在!”

  “说不定μ子就是π介子衰变而来的。”

  赵忠尧表示一定全力以赴。

  就在物理学界一片热火朝天时,李奇维却再次来到了生物研究所。

  青霉素出世了!

第682章 青霉素出世!震撼全场!三大问题!我来解决!豪掷百万美元!

  生物研究所内。

  李奇维时隔小半年,再次来到了这里。

  但是在此期间,他已经听过秉志的接连几次汇报了。

  没办法,对方太激动了。

  “马誉橙发现了新的抗生素!”

  这个消息就好像一枚炸弹,震惊了研究所内的所有人。

  “天啊!”

  “马博士竟然真的成功了!”

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