第267章 改變物理大廈的發現!

禮堂中,對於徐川提出的問題,臺下聽衆芸芸,看法不同各抒己見。

前排,弗蘭克·維爾澤克伸出手戳了戳身邊坐着的威滕。

威騰投去了個疑惑的視線。

“對於剛剛那個問題,你說他心中的答案到底是什麼?”維爾澤克問道。

威騰想了想,開口道:“如果說,將提問更換一個字——“在面對浩瀚的宇宙時,人類科學界迄今爲止遇到的最大‘難’題是什麼?”

“那麼這一問題或許有很多個答案。”

“比如光速這道銅牆鐵壁限制了人類對宇宙的觀察,比如質量到底是如何起源的,亦或者時空膨脹到底是因爲什麼.”

“但‘在面對浩瀚的宇宙時,人類科學界迄今爲止遇到的最大的謎題是什麼?’。”

“這個答案恐怕只有一個。”

弗蘭克·維爾澤克:“暗物質?”

愛德華·威騰點了點頭。

暗物質是迄今爲止所有科學家研究宇宙過程中面對的最大謎題。

科學研究的本質問題之一,就是“物質的科學”。

而佔據了宇宙96%總質量的“暗物質、暗能量”究竟是什麼,從人類開始觀測宇宙到現在,對此依舊一無所知。

縱然是能吞噬光的神秘黑洞,在現代科學的觀測下,一樣足夠刺眼。甚至,如今的可科學已經有足夠的能力對其拍照,讓其呈現在大衆眼中。

然而,一百多年的時光過去,暗物質卻至今都沒人能夠觀測到,它是遠比黑洞更難以捕捉的“神秘存在”。

它神秘如初,人類無法看到它,也無法知道它到底由什麼組成,更不清楚它的性質。

除了能通過天體的運動、牛頓萬有引力的現象、引力透鏡效應、宇宙的大尺度結構的形成等現象確定宇宙中的確存在着一種人類未知的物質外,根本就找不到它的任何蹤跡。

現代科學家經過了一個世紀多漫長的研究後發現,人類對暗物質的認知,從發現它的那一刻開始就已經是“巔峰”了。

“在ALICE探測器的數據中,在內尋跡系統反氦-3原子核的120um(rφ方向)束流z觀測數據”

講臺上,徐川提出問題後並未過多的在上面停留,也沒有給出自己的答案,而是開始整場新聞發佈會最核心的東西。

公佈這次通過ALICE探測器數據分析出來的結果。

隨着他的報告,當惰性中微子的發現伴隨着達里茲圖出現在投影幕布上時,當惰性中微子與暗物質的關係描述出來時,大禮堂中的騷動愈發明顯。

不僅僅是講臺下正扛着攝像機忙碌着拍照的媒體記者張大了嘴巴,就連那些受邀而來參加報告會的物理學家們也同樣壓抑不住心中的驚訝。

儘管這些人中有不少事先就已經通過邀請函瞭解過這次報告會的內容了。

但直到徐川站在講臺上公佈這一消息時,依舊震撼人心。

“針對內尋跡系統反氦-3原子核的120um(rφ方向)束流z觀測數據的分析目前我們已經完成,從理論上來說,這裡存在一顆物理學界尚未發現的新型粒子的置信度已經達到了3sigma。”

“在今年的下半年,CERN將圍繞這一發現來啓動更多的粒子對撞實驗,以收集更多的數據,確認它到底是惰性中微子還是一顆我們從未發現的其他粒子。”

“本次新聞發佈會內容報告完畢,下面將是提問時間。”

話音落下,前排的媒體記者們齊刷刷的將手掌舉了起來。

若不是舞臺相隔,恐怕這麼他們已經衝上去將話筒塞進徐川嘴裡了。

講臺上,徐川伸手示意第一位媒體記者提問。

作爲國人,他示意的第一位媒體記者自然是華國媒體的老大,央媽安排的記者,不過這次過來的不是那位熟人,而是安排過來的另一位平常負責物理領域採訪的女記者。

畢竟這種新聞發佈會上肯定要涉及一些專業方面的知識和提問,如果前去採訪的記者什麼都不懂,這肯定是不行的。

得到徐川的示意後,央媽的記者激動的站了起來,從工作人員手中接過話筒。

“徐教授,您剛剛在發佈會上提到了惰性中微子和暗物質,能請您詳細的解釋一下嗎?”

徐川點了點,道:“當然可以。”

“暗物質是物理學中,一種理論上提出的可能存在於宇宙中的一種不可見的物質,它可能是宇宙物質的主要組成部分,但又不構成我們目前能看到和觀測到的任何天體。”

“結合宇宙中微波背景輻射各向異性觀測和標準宇宙學模型(ΛCDM模型),我們可以確定當前可觀測宇宙中的暗物質佔全部物質總質量的85%、佔宇宙總質能的26.8%。”

“它是宇宙的主體構成部分,至今仍未被我們發現。”

“而惰性中微子同樣是物理學理論上提出的一種宇宙基礎粒子,它可能是構成暗物質的一種基本粒子。”

“從這次ALICE探測器13Tev能級對撞實驗數據分析結果來看,這一區極有可能隱藏着一顆目前人類未知的粒子,而從各數據來看,這顆未知的粒子有可能是理論中的惰性中微子。”

話音落下,臺下無數的媒體記者紛紛又將手舉起來了。

這次徐川就隨便挑了,被點到的媒體記者相當興奮。

“徐教授,您剛剛在報告中提到了一個專業名詞,3sigma的置信度,能否解釋一下這是什麼意思呢?”

徐川:“sigma是統計學用來表示標準偏差,即數據的離散程度的一個標準,也稱作“標準偏差三倍法”,是一種統計準則,用於衡量特定測試項目特定樣本組合的正常範圍。”

“你可以理解爲,3sigma意味着這件事發生的概率在99.73%以上。”

聞言,臺下人羣再次騷動了起來。

特別是對於這些並不是很都懂高能物理的領域的媒體記者來說,99.73%的概率可以說已經很高很高了,這個概率幾乎和發生了沒多大區別。

“徐教授,請問如此之高的概率,是不是意味着你們已經找到暗物質了?”臺下有媒體記者迅速跟進問道。

徐川搖了搖頭,道:“我可從沒說過這種話,在物理界,如果要確定一件事情的發生,亦或者確認一顆新粒子的存在,需要至少達到5sigma的置信度以上。”

“5-sigma置信度可以理解爲,所觀測到的結果99.99994%是真實的結果,只有達到這個置信度,纔可以確認真實存在。”

“所以接下來CERN的工作就是圍繞這顆未知的新粒子進行更多的實驗,收集更多的數據提升置信度。”

話落,又一個媒體記者站了起來:“徐教授,如果我沒記錯的話,這一場對撞實驗是在2018年9月28日進行的。”

“而在對撞實驗啓動的當天,印度尼西亞蘇拉威西島發生7.5級地震,導致兩千多人死亡,一千多人受傷,請問這兩者是否有所關聯?是否是LHC的運行導致了蘇拉威西島地震?這是否是上帝的警告?”

聽到這個問題,徐川看了提問的媒體記者,果然,搞事的是一名外國記者,正一臉仇視的看着他。

“這是沒有任何依據的事情,事實上LHC的運行並不是對地球的生態環境造成任何的破壞,更不會造成地震等自然災害.”

在CERN新聞發佈會上,每次都有這類媒體記者提出各種稀奇古怪的問題。

更有一批人自始至終都認爲LHC的運行會給地球帶來災害,因此每年都會集結一大批的人抗議,阻止LHC的實驗。

對此,徐川只能表示,國外的九年義務教育普及程度真的拉胯,這類人就該去治治腦子。

不過這話他可不能在發佈會上說,而且回答這個問題用詞還得謹慎,一旦被這些媒體記者抓到了什麼能夠斷章取義的回答,那真是掉進茅坑不是屎也是屎了。

大禮堂中,氣氛相當火熱。

除了少部分的媒體提出了一些稀奇古怪問題外,更多媒體記者注意力都在惰性中微子、暗物質、宇宙這些東西上。

沒辦法,這一發現實在是太驚人了。

惰性中微子、暗物質、暗能量

如果13Tev超高能級的對撞實驗數據中真的存在一顆這樣的粒子,從某種意義上來講,這將是顛覆性的發現。

在場的不少人都想到了近十年前的“中微子超光速事件”,當時來自意呆利的中微子振盪乳膠徑跡(OPERA)合作組宣佈,在一次中微子實驗中發現了“超越光速的中微子”。

這一結果險些將直接打破愛因斯坦在上個世紀創建的狹義相對論,也差點顛覆整個物理學界。

但慶幸的是,後面證實超光速中微子並不存在,只是一根有問題的光纖電纜引起的問題造就了這一起令人尷尬的烏龍事件。

而這一次,惰性中微子這顆有關暗物質的粒子,如果被證實,儘管它不會直接顛覆整個物理學界,卻會給人類帶來更加廣闊的未來。

在這個互聯網的時代,消息傳遞的速度毫無疑問是相當快的。

在新聞發佈會舉行完後的當天下午,各家媒體就迅速將發佈會上的內容傳遞了出去。

而取出的標題,也是一個比一個驚人,一個比一個亮瞎眼。

《震驚!史上最年輕的諾獎得主證實暗物質存在!》

《佔據全宇宙總質量的85%以上的暗物質被CERN發現,它竟然長這樣!》

《惰性中微子!一顆超出標準模型大廈的粒子,也是扔向高能物理的炸彈,物理界的大廈即將崩塌!》

《.》

一個比一個轟炸的標題很快就引爆了整個互聯網,引來了無數的吃瓜羣衆。

【臥槽!暗物質被發現了?】

【沒說吧,只是說可能發現了一種新粒子,可能是惰性中微子,可能是構成暗物質的一部分,注意!這裡有三個可能,所以壓根就是不確定的事情。】

【暗物質不可能被發現的,能觀測到的都不是暗物質!】

【全是猜想。既不能證實,也不能證僞,只能一邊吃飯一邊聽,自娛自樂。但逼格顯然比較高,因爲沒人能反駁你,原因還是既不能證實,也不能證僞。】

【川神什麼時候也變成這種不確定黨了,嗚嗚嗚,我的川神。】

【高能物理本來就是這樣,任何一種新現象新粒子沒被最終確認前,只能說可能存在,不過3sigma置信度的確有些低了。】

【不愧是川神!出手就是這種轟動世界的新聞。】

【99.73%以上概率還叫低啊,我當年高考選擇題扔骰子選中的概率二分之一都已經很高了!】

【笑哭,哪能這麼比,你高考對人類的科學根本就無關緊要,而這頂尖的科學必須要完全確定才行,要是錯了,它就影響你高考了。】

【所以暗物質到底是什麼?】

【不知道!你問我我問誰,估計川神也不知道暗物質到底是什麼。】

網絡上,相關的熱度上升的很快。

當然,這也和徐川有關係,自從獲得諾獎後,很多人都在關注着他,想知道他在研究些什麼。

在本身自帶熱度的情況下,再加上暗物質這個名詞攜帶着各種能討論的東西,網絡上的討論相當熱烈。

不過這無論是對於徐川還是對於CERN來言都影響不到什麼。

新聞報告會結束後,緊隨其後的就是南大邀請各諾貝爾獎物理學獎得主們舉辦的一場報告會或者演講會。

在這場報告會上,徐川針對惰性中微子的發現做了一次比新聞發佈會更詳細的介紹,這會吸引更多的物理學家們將精力投入到這一領域來。

他並不擔心其他人會提前發現或分析確認惰性中微子的存在,對於這個他有着足夠的自信。

但與此同時,高能物理領域下隱藏着無數的秘密,惰性中微子僅僅是暗物質的一部分,而有關暗物質的研究,需要更多的物理學家們一起來進行。

單靠他一個人的力量,是遠遠不夠的。

只不過,讓徐川沒有想到的是,他這一場新聞發佈會,不僅引來了廣大網友的關注,更是引起了上面的注意。

在報告會結束後,一個讓他意外的紅色電話直接打到了他的手機上。

書名《帝龍》

引力,電磁力,強與弱相互作用力——四大基本力是我掌控的權能,是我永恆的冠冕,是我不朽的王座。

無知愚昧之物稱我爲暴君,但是智者,以我爲王。

有人對我聞風喪膽,有人對我頂禮膜拜,他們,都同樣臣服於我。

衆神在我的雙翼下顫抖,諸界在我的咆哮中畏懼。

世人敬我爲終焉帝龍,帝龍撒加——撒加·加坦傑厄·亞托克斯·迪亞波羅·奈克瑟斯·坦格利安.阿爾宙斯!

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本書又名《掌控力能之龍》《力能龍族編年史》

第808章 雞嫌狗厭的民族第328章 送上門來的二次打臉!第523章 讓我來告訴你,什麼是有價值的東西第702章 壞消息中的好消息!第759章 葵花小課堂之我們中出了個大佬!第445章 爆肝是項必備技能!第858章 徐川:那就給點錢吧。第9章 預賽(提前更明天中午的章節,有事)第248章 國家自然科學獎第856章 公開製備方法?打得一手好算盤!第663章 NASA:該死的,你們這是在搶劫!第56章 收網!第564章 舒爾茨:帥的人都已經結婚了!第695章 來自全世界頂尖數學家的挑戰!第224章 合適的人選第840章 中微子通訊技術第463章 在座的各位都是垃圾第791章 有本事你們自己建一臺啊!第389章 命運的紛爭,開始了!第53章 自負的第一區第140章 世界華人數學家大會第569章 高斯獎!第784章 徐川:或許我會選擇用自己的名字來第325章 如果我都能看懂的話,那應該不可能第136章 畢業第523章 讓我來告訴你,什麼是有價值的東西第256章 一封信第218章 引力子與時空蟲洞第244章 世界上最神秘的菜單(爲盟主高三流第462章 最重要是,我就在這裡!第645章 全程直播登月第862章 載人登火的前期準備工作第279章 那還真是一件好事(爲盟主高山流水單章第24章 頒獎典禮第865章 十分之一光速第899章 魚兒上鉤了第621章 米國的反應第247章 科學技術獎勵大會第557章 國士無雙!第318章 彷彿在見證一場奇蹟!第708章 徐川:我需要兩個幫手!第100章 幹得漂亮!(求首訂)第244章 世界上最神秘的菜單(爲盟主高三流第297章 爲等離子體湍流建模第319章 痛苦的陶哲軒!第559章 超隱身戰機第298章 啓明星,專屬打造的獎章!第724章 基於量子理論的模擬神經信號及電信第440章 聚變堆航母艦隊第667章 他所面向的方向,就是未來第124章 參宿四氫包層內部的情況第234章 開啓核輻射對抗實驗第959章 我們的宇宙,遠不止標準模型!第778章 100Tev的對撞實驗!第272章 從物理的角度推進NS方程!(二更求第228章 川海材料研究所第293章 聯合起來壓價的電池廠商第760章 比數學課更催眠的課程!第564章 舒爾茨:帥的人都已經結婚了!第42章 奇怪的問題和奇怪的答案第195章 從今天開始當教授第46章 兩條加密訊息第864章 磁重聯‘爆發式’電磁推進技術第203章 兩條不同的路第537章 第二種楊米爾斯方程的解法!第371章 畢竟,他本身就是個善於創造奇蹟的第710章 簡直就是個花心大蘿蔔第765章 金陵時代之照!第739章 徐川:我整篇論文就好了第94章 建模第527章 命運的輪迴(爲盟主大佬星焰的加更第967章 最長兩三年的時間!第163章 完善計算方法第835章 順利的電磁研究工作第317章 NS方程那一抹靈感的光第807章 惡劣的影響第18章 國決開始第386章 不只是一百分鐘!第867章 CRHPC機構的新成果,強電統一理論進一步驗證第535章 那停住的聲音第286章 最好的選擇第685章 這就是科技的力量!第625章 億萬分之一的可能第447章 星海研究院成立第85章 南大的獎勵第205章 NS方程的階段性成果第554章 《外太空空天母艦戰略規劃計劃》第748章 強電統一!第728章 研究‘黎曼猜想’的熱潮第268章 大計劃!第358章 不好,羣衆中有‘壞人’!第810章 AI學術智能助手第470章 給南韓記一大功第46章 兩條加密訊息第571章 刷新所有人眼球的決定!第589章 新的競爭!第341章 152K高溫超導!第115章 論文過審第310章 威騰帶來的靈感與觀測暗物質的方法
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