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    第414章 “胶球”在哪里(第 3/4 页)

    如果能够成功发现“胶球”,那slac必将重回粒子物理学界的前列。

    纵使被cern拉开不少,但至少会提供追赶的勇气。

    随着倒计时的结束,弗里德曼缓缓按下发生装置的按钮。

    实验,正是开始!

    所有人的目光,也从弗里德曼的身上,转移到了控制台上。

    这里,将会把实验装置里的现象、实验数据,传送回来。

    陈舟也是一样,这可能就是见证历史的一刻。

    虽然这希望,只有微弱的一点。

    目前的粒子物理标准模型,已经告诉了人们。

    世界上的基本粒子,可以分为三大类,也就是夸克、轻子和传递相互作用的媒介子。

    而粒子之间的相互作用,就是众所周知的,电磁相互作用、弱相互作用、强相互作用和引力相互作用。

    引力虽然在宏观世界中,发挥着至关重要的作用。

    但在微观世界里,引力的效应非常微弱。

    在传递相互作用的媒介子中,根据弱电统一理论,借助su(2)xu(1)定域规范对称性自发破缺的higgs机制。

    使破缺的对称性对应的三个规范玻色子获得了很大的质量,它们成为传递短程弱相互作用的中间玻色子w±,zo。

    而剩余的对称性对应的玻色子是无质量的光子,传递电磁相互作用。

    在量子色动力学qcd下,胶子是传递强相互作用的媒介子。

    胶子就像“粘合剂”一样,把夸克们“粘”在一起,形成介子和重子。

    同时,胶子们自己还能聚成一坨,形成胶子的束缚态,也就是胶球。

    说白了,胶球就是不包含夸克成分,是纯粹的胶子“单质”。

    量子色动力学、量子求和规则和格点量子,都预言了胶球、混杂态和多夸克态必须存在。

    但胶球是否真的存在,也成了理论是否正确的试金石。

    对于胶球来说,根据理论计算的结果,基态标量胶球的质量区间,大约分布在1000~1800mev的范围内。

    张量和赝标胶球的质量,则分布在更高的质量范围。

    作为研究热点,当前计算计算胶球的理论文章,简直不要太多。

    而且,计算的方法和途径,也多如牛毛。

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