青龙学习小组的界面还是灰色的,高斯他们的聊天记录李东自然是没有看见的。
因为他现在全部的注意力都放在了电脑屏幕上。
《消失的中微子》。
刚才在群里,他凭直觉怼玻尔的那句话。
“它并没有消失,只是没有被人们探测到。”
反而是给了自己一个提示。
β衰变的能量总账对不上的时候,那是有另一个人们看不见的粒子存在,是它把能量带走了。
那中微子少了三分之二,是不是也是差不多的情况呢?
少掉的三分之二中微子一直在,只是它们的味道转化了?
1957年庞蒂科夫就提过这个事,这叫做中微子振荡。
可问题是,提是提了,没人能拍着胸脯说是呀。
因为中微子一共有三种味道。
电子味的中微子,诞生在原子核的衰变和聚变反应里,而离人们最近的聚变反应堆就是太阳,它的核心每时每刻都在大量制造这种中微子。
而μ味的中微子,是宇宙射线撞击大气层的过程中产生的,高能质子打在大气分子上产生π介子,π介子衰变就会释放出μ中微子。
至於最後一种t味的中微子,只在极高能量的粒子碰撞中才会产生,自然界中极其罕见。
可太阳中微子的探测器偏偏也只能看见电子味的中微子。
“太阳模型之前我已经推导过了,出问题的几率很小,那麽……”
李东基础属性全部拉满,这时他的记忆宫殿里一卷文献突然发出了白光。
他手指轻轻一碰,一段文字就出现在了李东眼前。
【1998年,日本物理学家梶田隆章领导的超级神冈实验团队,在岐阜县神冈町地下一千米处,利用五万吨超纯水构建的切伦科夫探测器,对大气中微子进行了系统性观测。】
【实验记录了大量由宇宙射线与大气分子碰撞产生的μ中微子事件,并按照中微子的入射方向进行了分类统计。】
【结果显示,来自天顶方向的μ中微子通量与理论预期一致,但来自地球对侧、经过了超过一万公里传播距离的μ中微子通量出现了显着衰减。】
【衰减幅度与传播距离呈正相关】
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