第121页

除与上述原因。在卡恩、巴拉克等人积极训练、随时准备投入到新赛季的征程时,吕丘建却坐在慕尼黑大学物理实验室的电脑前,快速的处理着各种数据。

物理学发展到如今的阶段。人们关注的尺度同时向宏观和微观两方面发展,宏观方面有哈勃太空望远镜等设备观测宇宙的变化。微观方面则由lhc等大型对撞机打破粒子的坚核产生更小的稳定的、不稳定的粒子,然后对这些粒子进行观测研究。简而言之就是用更高能量的物理探测更加微小的物质。

那么现在吕丘建为什么不赶紧去找个对撞机开始试验?一方面对撞机每次运行消耗的能量巨大,同时试验后对撞机还要进行维护检修,试验成本之高让cern这样土豪的研究中心也没办法频繁地进行试验。

另一方面每次试验都会产生大量的数据,对这些数据进行分析研究也需要耗费相当久的时间;比如还是拿lhc做例子,lhc的全程是大型强子对撞机,是现在世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备。

lhc的环状隧道有27公里长。设备总重量超过五万吨,由冷却到接近绝对零度的超导电磁体产生的强磁场将质子束在环形隧道中加速,最终以千亿电子伏级别的能量将粒子对撞、粉碎,并由顶点探测器、轨迹跟踪器、电磁储能器、强子储能器、u子探测器这五个探测器记录下一堆初态、末态粒子的能动量。

然后就是吕丘建现在进行的数据分析工作了,将这些末态粒子“反推”前面说的过程,并“重构”中间态粒子。当然具体的过程十分复杂和晦涩,大家需要知道的就是这些试验都是在寻找尚未被人们所发现的微观粒子,而这些粒子会从吕丘建现在处理的数据中体现出来。

如果能从这些浩如烟海的数据中发现异样的部分,那么恭喜你,你发现了无数物理学家翘首以待的玩意儿。荣誉、赞扬都会飞快的向你扑来;当然,前提是你的发现准确无误,而不是实验设备出了问题或者是你的分析错误。

丁肇中在75年和里克特一起凭借j粒子的发现而获得诺贝尔奖。佩尔和莱茵斯在95年因为发现t轻子和中微子而获得诺贝尔奖都是这种实验的成果。

那么如今人们最希望发现的粒子是什么?毫无疑问是希格斯玻色子,也就是人们通常所说的上帝粒子。

1964年,英国物理学家彼得·希格斯发表了一篇学术理论文章,提出一种粒子场的存在,预言一种能吸引其他粒子进而产生质量的玻色子的存在。他认为,这种玻色子是物质的质量之源,是电子和夸克等形成质量的基础,其他粒子在这种粒子形成的场中游弋并产生惯性,进而形成质量。构筑成大千世界。

上帝粒子为什么如此重要?因为它被认为是赋予宇宙质量的粒子,同时也关系到高能物理标准模型最后的空缺。

有这样一幅漫画。代表物质和相互作用的殿堂由三个基本支柱动力学模型构成,它们分别是时空动力学(爱因斯坦场方程)、量子规范场(杨米尔斯方程)、qcd质量生成机制(希格斯机制)。

其中代表时空动力学和量子规范场的柱子坚实而又完美。唯独代表希格斯机制的那一根却被漫画家描绘成了残疾人所用的单拐。

这幅漫画形象的说明了物质与相互作用模型的不完备最大的问题就出在希格斯机制上。

希格斯机制被描绘成这般模样的原因很多,首先它长得丑,不符合大多数物理学家的审美观!因为形象问题而受影响不仅会发生在影视圈,也会发生在物理届;就像另一个基本支柱的爱因斯坦场方程就属于长得美,所以就算各种问题,比如解不了啦,比如必然有奇点失效啦,比如必须引入暗能量才能解释我们宇宙的样子啦,还是无数人爱它,保它,信仰它。

此外希格斯机制还有对称性破缺、结构问题等等不足之处,但最重要的还是缺少切实的证据!也就是希格斯玻色子的发现。