个诬陷是怎么安排到我的头上的,但是这显然毫无道理。”
CERN,徐川已经完成了针对‘希格斯与第三代重夸克的汤川耦合的最理想搜索衰变通道’的报告。
正如之前预料的一样,这种从数学方法来计算物理理论的新成果一出场就惊讶了所有人。
参与这场报告会的物理学家们议论纷纷。
“真是让人惊讶,希格斯与第三代重夸克的汤川耦合能级居然更靠近希格斯粒子的能级。”
“我更惊讶的是他使用的方法,虽然我不是很懂数学,但是这方面真的让我大开眼界,数学居然还可以这样使用。”
“这是数学物理吧?年轻人的思维还真是让人感到神奇,跳跃性太强大了。”
“说不定这只是一个错的方法,按照以往的理论来说,希格斯与第三代重夸克的汤川耦合能级应该出现在150Gev以上,而不是低至128Gev,这可是以往无数希格斯粒子衰变实验总结出来的经验。”
“计算并不一定全对,经验也有可能有问题,毕竟微观层面的东西我们了解的实在太少了不是吗?”
“听说CERN已经临时插队安排了实验,就在一周后,也不知道是哪个倒霉鬼被挤了。”
会场内,众多的物理学家们不断的交流着。
这并不是一条全新的道路,在很早以前就有这样的想法,但遗憾的是,这条路很难的,要求计算者同时拥有极高的数学能力和物理能力。
所以一直都没有什么人能在这方面做什么成果。
今天突然就冒出了一个这方面的成果,怎能不让人惊讶。
认同这种使用数学方法来计算物理理论的人不少,因为从表面上来看,这次的报告与论文并没有什么问题。
而且这是通过CERN理事会认证过的,并特意为其临时插队安排了一场对撞实验。
所以从各方面来考虑,希格斯与第三代重夸克的汤川耦合能级有极大的可能就在128Gev~131Gev这个区间了。
为此临时安排一场对撞实验进行验证也是值得的。
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