英雄少年原创文学网 - 纯净的绿色文学家园 !

英雄少年(全文在线阅读>

英雄少年

奇妙的中微子:物理学家一直在寻找的幽灵粒子_我的网站

美丽人生

一 | 1月15日,据外媒报道,每天的每一秒,你都会受到来自宇宙深处数万亿次原子粒子的攻击。    

金州勇士队主教练史蒂夫・科尔(Steve Kerr)近期的一项决策,在球队内部和外界引发了广泛关注:他将 22 岁的前锋乔纳森・库明加(Jonathan Kuminga)完全排除在球队的轮换阵容之外。这一决定,无疑让库明加在勇士队的未来发展陷入了迷雾之中。它们在宇宙飓风中穿过你的身体,以接近光速的速度轰击。它们来自整个天空,很容易在白天或晚上穿越地球的大气层。

二 |



回顾过往,勇士队对库明加一直采取 “严师出高徒” 的培养策略,致力于雕琢这位潜力新星。然而,在本赛季至关重要的季后赛阶段,库明加却意外地沦为球队板凳末端的看客,这一巨大反差,着实令人深思。

在当地时间周日进行的勇士与休斯敦火箭队首轮系列赛首战(G1)中,库明加全场未获得哪怕一分钟的上场时间。然而,我们并没有意识到这一切,似乎是无害的。

三 | 与之形成鲜明对比的是,原本关注度较低的 Gui・桑托斯(Gui Santos),却获得了比库明加更多的上场机会。到底发生了什么?这些微小的电中性粒子叫做中微子。这一情况,对于满怀壮志的库明加而言,无疑是沉重的打击,尴尬之感溢于言表。1934年,著名的美籍意大利物理学家恩里科·费米提出了这个术语。

不过,《运动报》记者安东尼・斯莱特(Anthony Slater)指出,尽管库明加目前处境艰难,但他仍有可能成为球队在比赛或系列赛中的 “秘密武器”。在意大利语中,“中微子”的字面意思是“微小的电中性粒子”。中微子的概念实际上是物理学家试图解释一种奇怪的核反应。有时有些元素是不稳定的。

四 | 如果它们单独存在很长一段时间,它们就会分裂并转化为其他元素。在球队进攻陷入困境时,科尔或许会考虑将库明加派上场,利用他的独特能力打破场上僵局。准确地说,它们比元素周期表上的其他元素要轻。但值得注意的是,科尔此前曾明确表示,并不看好 “库明加 + 吉米・巴特勒(Jimmy Butler)” 的阵容组合。此外,电子在转变过程中产生。

五 | 20世纪20年代,物理学家通过对这些衰变过程的仔细观察和分析,发现了一些能量守恒的小现象。换句话说,过程开始时的能量略大于结束时的能量。数据也显示,两人同时在场时,球队的整体表现欠佳,这也为库明加的上场增加了不确定性。

考虑到勇士队本赛季志在冲击总冠军的目标,库明加大概率将在大部分时间,甚至整个季后赛期间,只能在板凳席上度过。从数学上讲,这是没有意义的。除非球队遭遇极为不利的局面,急需出奇制胜,否则库明加很难获得稳定的上场机会。勇士首战告捷,尽显冠军风范

在季后赛模式下,勇士队展现出了强大的统治力,令人不敢小觑。

六 | 在与火箭的首战中,凭借斯蒂芬・库里(Stephen Curry)与吉米・巴特勒(Jimmy Butler)合力砍下的 56 分,勇士队以 95∶85 的比分战胜对手,在系列赛中取得 1∶0 的领先,成功从二号种子火箭手中夺得了主场优势。

这场比赛堪称一场激烈的 “肉搏战”,双方都全力以赴,通过高强度的身体对抗争夺每一个球权。

七 | 真奇怪!一些物理学家假设存在一个全新的粒子。这些粒子携带着缺失的能量。它们很小,很轻,没有电荷。它们可以悄悄地避开探测器的观察。用了几十年的时间证明中微子的存在,这些微小粒子的神秘性是显而易见的。1956年,中微子被归类为一类已知的、测量过的、并被结果证实的粒子,事情变得更加奇妙。最合适的“味觉”问题出现在μ子的发现上。有趣的是,当中微子的概念被提出时(20世纪30年代),μ介子也被发现了。μ子几乎和电子一样带电和旋转。它的特点是它的质量大约是电子的200倍,所以可以想象它是一个“加重的”电子。μ介子参与特定类型的反应,但通常不会持续很长时间。火箭队在半场阵地进攻中遇到了不小的困难,但他们凭借 16 个进攻篮板的优势,始终紧咬比分。反观库里,一扫此前对阵火箭时的三分球低迷状态,命中了多记高难度远投,成为球队进攻的中流砥柱。由于μ介子的尺寸很大,因此非常不稳定,并且很快(1到2微秒)衰变为较小的粒子。巴特勒则在攻防两端都展现出强硬的态度,甚至投进了一记关键三分,为球队的胜利立下汗马功劳。

在勇士队整体表现如此出色的情况下,科尔自然没有理由轻易调整现有阵容。维持这套能够赢球的阵容组合,显然是勇士队作为卫冕冠军的明智之举。这也进一步压缩了库明加在短期内重返赛场的空间。物理学家已经对这个过程了解很多了,但它与中微子的故事有什么关系呢?物理学家已经注意到,表明中微子存在的衰变反应总是产生一个电子,而不是μ子。在其他反应中,μ子出现,而不是电子。为了解释这些发现,物理学家推测某些中微子(不是其他类型的中微子)在某些衰变反应中总是与电子配对,而μ子必须与一些未发现的中微子配对。

八 | 毕竟,电子“友好”中微子不能解释对μ介子事件的观察。搜索一直持续到现在。到1962年,物理学家终于锁定了第二类中微子。起初它被称为中子,但物理学家最终选择了一个更合理的术语,μ介子中微子,因为它总是在反应中与μ介子成对出现。有两种中微子被证明是存在的。自然界还有什么惊喜吗?1975年,斯坦福线性加速器中心(2008年改名为SLAC国家加速器实验室)的研究人员筛选了大量数据,以揭示存在质量大于电子和μ子的基本粒子:τ子。这个粒子的质量是电子的3500倍,它是一个相当大的粒子!所以问题出现了:对于这三种粒子,电子,μ子和μ,除了电子和μ子中微子之外,还有对应于μ的中微子吗?它可能存在,也可能不存在。可能只有两个或四个中微子。也许有17种…自然从来没有完全满足我们的期望,所以现在没有理由得出结论。几十年来,物理学家们通过大量的实验和观察来说服自己,第三中微子应该存在。但直到千禧年,费米实验室的一项特殊实验才最终成功。2000年7月,甜甜圈实验合作项目宣布了中微子的发现。那么,为什么我们如此关心中微子呢?从第二次世界大战到现在,我们已经追了70多年了?为什么一代又一代的科学家对这些微小的电中性粒子如此着迷?原因是中微子继续超出我们的预期。很长一段时间,我们甚至不知道它们是否存在;很长一段时间,我们确信它们根本没有质量,直到实验结果告诉我们这些微小的粒子一定有质量。它们有多少质量仍然是物理学家正在探索的问题。此外,中微子在繁殖过程中振荡“味道”的习性非常烦人,但在产生和检测中微子时,它们有一个清晰的味道。在粒子物理学中,“味觉”是基本粒子的量子数。物理学家们还推测,可能还有另一种中微子,惰性中微子,可以由中微子振荡产生,而无需任何常规的相互作用。物理学家正试图追踪这个神秘的粒子。最近的一些研究和实验异常表明,包括惰性中微子在内的新型中微子可能仍然存在。可以说,中微子不断挑战我们对物理学的了解。无论是在过去还是将来,它们都将是物理学家最需要的挑战之一。

Current article:http://9jv.shuicengchongmingnouhuawang.bond/mlmdkz/20260826/759.html

Published on:19:16:07


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表