事實上,瑞典皇家科學院也正在爲今年的諾貝爾獎頭疼。
當然,他們頭疼的並不是惰性中微子的發現。
而是《核能β輻射能聚集轉換電能機制》這項技術。
畢竟惰性中微子目前還未徹底證實,就算是CERN那邊推斷徐川做出來的成功擁有了3sigma的置信度也只不過僅僅是一個發現而已。
在高能物理領域中,一顆新粒子或者一種新事物的確認,需要至少5sigma以上,才能確認這是真實存在的。
這麼嚴格的要求,是因爲高能物理是構建物理學的基礎之一,無數的粒子和現象是構成當前宇宙的基礎材料,也是構建物理學這棟大廈的基礎。
如果有粒子出現了問題,無論是哪一種,都可能導致物理學產生極大的動盪。更嚴重點,整個物理學直接崩塌都不是沒有可能的。
所以惰性中微子即便是發現了,也需要一段時間去進行驗證。
而《核能β輻射能聚集轉換電能機制》這項技術不同,這項技術作用的範圍是核廢料。
對於全球各國來說,凡是有能力建造核電站的國家,幾乎都在爲核廢料而頭疼。
核燃料可以用來發電,造福人類,但核廢料卻是極難處理的垃圾,胡亂處理會導致地球的生態環境出現大問題的。
儘管宇宙中茫茫星海無數,但地球仍然是人類當前唯一的家園。
所以但凡有一點遠見的國家,都不會胡亂處理核廢料。
而《核能β輻射能聚集轉換電能機制》這項技術,哪怕目前僅僅存在於華國,但它依舊造福的是全世界的所有國家,造福的是所有人。
對於瑞典皇家科學院來說,一項新科技或者新發現是否符合諾貝爾獎的評選標準,造福人類毫無疑問是其中的一項標準,而且還是佔比重相當大的標準。
畢竟諾貝爾設立諾貝爾獎目的是爲了獎勵那些在前一年度爲人類作出重大貢獻和進步的科學家。
核廢料重新利用這項技術有資格嗎?
必須有!
如果連這種級別的科技都沒有資格入選諾貝爾獎的評選的話,其他的科技就更加沒資格了。
但是吧,這項技術的所有者徐教授年輕至極不說,更是在去年在斯德哥爾摩拿走了諾貝爾物理學獎。
儘管諾貝爾獎並不是沒有兩次頒發給同一個人過,但連續兩年將諾貝爾獎頒發給同一個人,這是歷史上從未有過的。
哪怕是兩度獲得諾貝爾獎的居里夫人,也分別是在1903年和1911年獲得的,中間隔了接近十年的時間。
爲此,瑞典皇家科學院的諾貝爾物理學獎甄選委員會們簡直頭都要炸了。
去年他們爲了這名年輕至極的學者就吵翻了,今年難不成還要再來一次麼。
頭大。
另一邊,南大。
物院的辦公室中,徐川和南大的物理團隊正在對第二批的惰性中微子的數學分析工作做最後的收尾工作。
“總算是搞定了!”電腦前,林風手指交叉,伸了個懶腰,扭頭朝着另一邊喊道:“小師弟,編造達里茲圖的數據已經發到你郵箱中了。”
徐川看了一眼,回道:“收到了,辛苦林師兄了。”
林風吐槽道:“你個年輕人不講武德,仗着自己身體素質好硬熬我們這批三十幾的老同·志。”
聽到這話,辦公室中的其他研究員和博士生或博士後也紛紛跟着一起吐槽。
“就是!”
“川神這次發現惰性中微子,不得又拿個諾貝爾獎?”
“這不得請客麼?”
徐川笑了笑,道:“好,今晚請你們吃大餐,位置隨伱們選擇,想吃什麼隨便點,如果惰性中微子能夠確認,我給你們發獎金,這段時間的確辛苦各位了。”
“烏拉!”
“川神大氣!”
“謝謝老闆!老闆大氣的!”
“.”
辦公室中,一片歡呼,徐川笑着繼續整理數據繪製達里茲圖。
這段時間的確辛苦這些人了,原本預計需要二十天才能完成的工作,他加入後直接捲到了一個星期就幹完了。請客吃飯發個紅包什麼的也是應該的,畢竟這是在爲他做事。
處理完第二批的惰性中微子的對撞實驗數據分析後,徐川將第一批和第二批的數據整合到了一起,重複仔細檢查了一下,確認沒有問題以後,通過郵箱發給了CERN。
不消多時,CERN那邊的回覆就發過來了。
發件人-戴維·格羅斯:“郵件已收到,感謝徐教授對CERN的工作支持,我們會先安排研究人員進行覈對驗算,如或遇到問題,將及時跟您溝通。倘若確認惰性中微子的置信度達到5sigma以上,CERN將會第一時間公開這一消息。”
介於徐川並不在CERN,也沒法去CERN那邊開報告會,惰性中微子的數據處理方式只能以這種情況進行確認。
當然,這並不需要多長的時間。
CERN是物理界的聖地,高能物理界百分之七十以上的成果都出自這裡,有着無數知名理論物理學家可以對徐川做出來的達里茲圖進行確認。
這一過程花費了五天的時間。
在收到CERN主xi戴維·格羅斯教授的回覆後,第六天的上午,這位徐川的導師的導師給他打了個電話。
“喂,徐,沒有打擾你的研究吧。”戴維·格羅斯帶着喜悅的聲音在電話中和徐川打着招呼。
“很高興收到你的來電,格羅斯主xi。”徐川笑着應道。
“哈哈,當然,這絕對是一件值得高興的事情。”
格羅斯笑道:“經過CERN的驗證,我們已經確定了在‘內尋跡系統反氦-3原子核的120um(rφ方向)的對撞數據中,存在一顆新型粒子。’
“而它,就是你發現的惰性中微子!“
“恭喜你,徐,你找到了傳說中的那顆超出標準模型之外的粒子,創造了一個新的輝煌而又偉大的史詩!整個物理界都將隨你而改變!”
聞言,徐川臉上也露出了燦爛的笑容,應道:“那真是太棒了。”
對於物理學界來說,物理學家們對於超出標準模型之外的東西是不懈探索的,任何超出標準模型之外的現象,都會受到最重視的研究。
而在高能物理與粒子物理學中,中微子物理是最重要的研究前沿之一。
因爲中微子有着超出粒子物理標準模型的目前唯一的實驗證據--中微子震盪!
中微子震盪:‘即一種中微子在飛行中自發變爲另一種中微子,比如由電子中微子轉變成μ中微子或者τ中微子。’
(這個解釋比較簡單,實際上中微子震盪並不會發生中微子轉換現象,具體解釋我放作家話裡面了,感興趣的可以去看看。)
中微子振盪表明中微子有微小的質量,是目前,不,應該說是之前人類科學家能觀測到的唯一超出標準模型的現象。
它曾經差點讓物理學這座大廈崩塌,不過好在最終物理學家們解決了這個大麻煩。
中微子振盪是迄今爲止唯一不能爲標準模型所解釋的物理現象,讓無數物理學家爲此着迷,但它也僅僅只是一種現象而已,物理學界依舊沒能找到任何一顆超出標準模型之外的離子。
尋找一種超出標準模型之外的粒子,依舊是所有物理學家的夢想。
而現在,它出現了!
惰性中微子!
這顆在假想中可能是構成溫暗物質的粒子,首次出現在了人們的世界中,被證實了它真實存在!
儘管目前物理學界觀測到的數據可能不完善,受限於觀測設備的落後,僅僅能觀測到惰性中微子的一部分信息,但這已經足夠了。
哪怕是殘缺的粒子,它依舊會改變整個物理學界,改變人們對世界的認知!
這是物理學最燦爛的輝煌,也是翻開新界的史詩!
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中微子震盪:是1958年,意大利物理學家龐蒂科夫提出的,如果中微子質量不爲零,則不同味道的中微子之間便可相互轉化即發生振盪。
所謂的中微子振盪,指的並不是中微子在傳播過程中從一種味轉變到另一種味。
而是中微子在傳播過一段時間(距離)後被觀測時有一定的概率會表現爲與初始狀態不同的味。初始狀態爲某一味本徵態的中微子在運動過程中並不會變成另一種味本徵態。
。這一點是很容易理解的。在中微子混合理論中,中微子的味轉變之所以會發生,就是因爲味本徵態是質量本徵態的疊加,不同的質量本徵態在中微子運動過程中會以不同的速度積累相位,這會使得中微子的狀態不總正交於其他味本徵態,因此在被觀測時就可以有不爲零的概率出現在不同於初始狀態的味道本徵態上。
這纔是正確的中微子震盪理論。
並不是說中微子飛着飛着就變成另外一種了。
(是不是有點類似於薛定諤的貓?觀測前不確定它的死活,只有觀測後才能知道。)