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第八百零二章:最大的错误,或者说‘漏洞’!

第八百零二章:最大的错误,或者说‘漏洞’! (第1/2页)

如果说2024年是物理学界进入二十一世纪后最为热闹的一年。
  
  那么2024年的下半年,从进入七月份开始,整个物理学界就如同处于十级台风中的海洋一般,波涛汹涌,浪头一波接一波。
  
  无论是强电统一理论的完成,还是LH-LHC、CRHPC两大对撞机的先后升级与建造完工。
  
  亦或者是CERN与CRHPC的竞争、强电对称破缺的耦合常数的验证工作、磁极化子粒子的探测实验等等
  
  这些消息与报道可以说放到过往的任何一年都能够占据物理学头条的新闻。
  
  如同地震过后的海啸一般,一波未平,一波又起,洗涤着所有人的眼球,震撼着众人的大脑,让人应接不暇。
  
  若是身处于学术圈之外倒也还好,毕竟无论是强电统一理论还是什么对撞机,亦或者CERN与CRHPC的竞争与争议,可能还比不上某个明星的出轨亦或者果聊什么的。
  
  但若是身在学术圈之内,尤其是物理学界中,几乎所有的物理学家或物理学子都可以很明显的感觉到。
  
  这所有的新闻与风波背后,似乎隐藏着一股庞大到不可抗力的力量,就像时代的车轮在推着所有人前走一样。
  
  而在这些所有的‘大瓜’中,最引人注目的,无疑是强电对称破缺的耦合常数的验证工作了。
  
  前脚CERN刚通过验证,宣布物理学界完成了5sigma置信度,确认了强电统一理论核心预言数据正确。
  
  强电统一理论的作者徐川教授随后就站了出来,公开对外表示CERN的验证数据可能存在重大错误。
  
  CERN与CRHPC两大物理学机构围绕这项研究成果展开了激烈的‘竞争’,物理学界也被卷入到了一场‘站队’的行动中。
  
  有人认为已经通过了CERN和物理学界验证的成果不可能出现什么意外或纰漏。
  
  毕竟这可是除了CERN的验收小组外,众多顶尖物理大牛都参与了的验收成果。
  
  当然,也有人选择相信了学术信誉更加优秀的徐川教授,认为即便是通过了验证也可能存在未观测到的漏洞。
  
  尤其是徐川教授还是强电统一理论的提出者,恐怕没有人会比他更熟悉这份数据。
  
  而如今,在经历了长达一个多月的争议后,这份搅动了整个物理学的验证数据,终于即将迎来它的落幕。
  
  然而,让所有人都倍感惊诧的是,他们还没等来三天后的验收报告会,却率先等来了徐川在Arxiu预印本网站上上传的一篇全新论文。
  
  《高能级对撞实验中,夸克团、胶子与虚空场的破缺效应理论!》
  
  简单的来说,即在实验能级达到一定程度(足够强电破缺)的时候,夸克团会在对撞实验中转换为新的夸克团。
  
  而在这个过程中,负责传递强相互作用的胶子会与虚空场发生破缺效应,从虚空中获得足够的能量以维持新的夸克团和产生强相互作用
  
  当这一理论一经发表,立刻在物理学界掀起了争论的浪潮。
  
  绝大部分的学者都听说过徐川此前在研究一套能够包含标准模型、暗物质、暗能量、引力的本质、中微子的起源的真正意义上‘大统一理论’,也知道这套理论叫做‘虚空场论。’
  
  然而谁都没有想到,这一天会来的如此之快。
  
  在强电对称破缺的耦合常数的重新验证工作的前两天,虚空场论,至少是它的一部分,就已经公开出来了。
  
  论文发表后,物理学界中,可以说几乎没有人公开站出来发表对这篇论文的看法。
  
  就算是有媒体记者找上门,想要采访那些知名的顶尖大牛,却都发现他们这会都已经不在自己的家里或工作的地方。
  
  多方打听下,才知道这些人全都已经定好了机票,哪怕是需要各种转机,也毫不犹豫的前往了华国。
  
  九月四号。
  
  星城,CRHPC总部,迎来了全世界的物理学家。
  
  即便是以往很多不是高能物理或理论物理理论的物理学家们,也借助这一次的机会搭乘飞机来到了华国。
  
  一方面是强电统一理论的核心预言数据的确至关重要。
  
  哪怕不是理论物理学领域的学者,也避不可免的绕不开这份基石。
  
  另一方面则是那篇前两天才公开到arxiv预印本上的和虚空场有关的论文。
  
  甚至可以说,绝大部分非理论物理领域的物理学家们,从世界各地赶过来,就是为了这篇论文了。
  
  一份包含了标准模型、暗物质、暗能量、引力、质量起源等等概念在内的理论,绝对是物理学界所有物理学家关心的重点。
  
  尤其是在徐川上传的这篇论文中,所有人都看到了虚空场论似乎可以在这个世纪得到部分验证的痕迹。
  
  夸克、胶子、虚空场三者之间的联动如同真如虚空场论中的解释一般,那么在很大程度上,物理学界可以确信希格斯场并不是制造万物的场。
  
  虚空场才是!
  
  而对于一名物理学家来说,这份吸引力是致命的。
  
  星城、桃花岭。
  
  CRHPC总部外面的停车场,拖着行李箱从天蓝色出租车上走下来的迪迪埃·奎洛兹教授眺望了一眼不远处的总部大楼。
  
  明天就是CRHPC这边强电对称破缺的耦合常数的验收报告会开始的时间,为了不错过这场盛会,他特意提前了一天赶到这里。
  
  虽然并不是高能物理理论的学者,但他研究的方向和理论物理也有些许的搭边。
  
  2019年的时候,因为首次发现太阳系外行星的成果,他拿到了当年的诺贝尔物理学奖。
  
  而在那一年,与他一起参加那场盛会的,还有另外两名学者。
  
  其中一名是他的研究同伴,但另外一名就不是了。
  
  另外一名从他和他同伴手中抢走了三分之一诺奖奖金的名字,他记忆相当的深刻。
  
  沃格特·阿姆斯特朗。
  
  这个让他记忆深刻的名字,从他手上分走了三分之一的奖金。
  
  而原因则是对方借助了Xu-Weyl-Berry定理的拓展应用,精准的锁定了一颗名叫‘TRAPPIST-1’的恒星的同时,还精确的判断出来这个恒星系的行星情况。
  
  以及确定‘TRAPPIST-1’恒星系中存在一颗高相似度,相似度达到了惊人的96.7%的类地行星。
  
  借助这一成果,那位沃格特·阿姆斯特朗教授一跃从一名勉强二流的物理学家晋升成了一流的物理学家。
  
  

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