引并发生聚变反应的。”
“这样一来,原本的热聚变反应需要的数千万度的高温和高压加速原子核,剥离外层电子,驱使原子核碰撞的条件就可以直接砍掉了。”
“而且将质子间的排斥力削弱的话,介子本身携带的强核力能进一步放大到原子本身,这样就能束缚住外层的高能电子了......”
“原来如此,虽然还有一些无法解释的东西,但这已经就是h粒子的形成释能机制了。”
......
漫长的时间过去,陷入沉思中的韩元终于再度抬起了头,涣散的瞳孔聚焦,目光熠熠的盯着眼前的虚拟投影。
他应该是找到了这种能源石的秘密,也找到h粒子的形成机制和释能秘密。
虽然还有一些东西,比如如何做到压制h粒子原子核中质子的电磁排斥力,介子上携带的强核力又是如何来的这些东西还没有搞懂,但今天的收获,真的不小了。
特别是后者,可以说在一定程度上解释了质量间隙的存在。
而质量间隙的存在,又关系到了‘杨-米尔斯存在性与质量间隙’难题。
在量子场论中,质量间隙是指最低能级(也就是真空)以及下一个次低能级之间的能量差。
依照定义,真空的能量为零,假设所有能级都可以表示为平面波中的粒子,则质量间隙就是最轻粒子的质量。
如果能找到这颗最轻的粒子,就能证明质量间隙的存在。
不过想要找到这颗粒子可太难了,以目前的大型强粒子对撞机,哪怕是韩元修建的零号粒子对撞机也做不到。
人类对于新型粒子的发现一直都在进行,从最开始的原子到原子核、电子;再到中子,质子和组成它们的夸克,再到给夸克分类,出现重夸克,轻夸克,发现玻色子这些东西,无疑都是从大质量到小质量发展的。
而在轻夸克,玻色子这些东西下面,到底还有着什么,谁也不知道。
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