“然后引入s=eiθsi=lin→∞n=eiθ2σi=eiθ2σ”
“假设一个平庸分量”
“叽里咕噜哈基米”
十多分钟后。
陆光达缓缓放下手中的算纸,杨振宁则问道:
“怎么样,光达,推导过程有发现问题吗?”
“没有。”
陆光达摇了摇头,旋即语气中便带上了些许好奇:
“振宁,你准备探索暗物质和引力子?”
杨振宁重重点了点脑袋,解释道:
“没错,元强子模型已经把标准粒子的框架给搭建起来了,电弱统一虽然依旧有探索价值,但比起原先已经要折价了不少。”
“强相互作用差不多同理——产生或者说承载强相互作用的八个【层子】都已经在框架内被预言了,剩下的无非是找到它们而已。”
“虽然它们都有获得诺奖的可能,但即便是获得了诺奖,也只能算是垫底的成果。”
“这种成果作为荣誉来说已然足够,但在我和那人的恩怨面前还有些不够看。”
上辈子是诺贝尔的同学应该都知道。
诺奖的设立时间是在1895年,首次颁发于1901年,截止到眼下这个时期,诺奖已经颁布了整整60届。
这60届诺奖由于时代问题,彼此间的重要性或者说含金量自然也存在着高低。
比如说高质量的诺奖成果有很多,例如老爱的光电效应、伦琴的x射线等等。
最水的诺奖则也有不少,例如1912年的尼尔斯·古斯塔夫·达伦,这货获奖的原因是发明了自动化的灯塔和浮标——还是在泰坦尼克号沉没后的六个月颁的奖
所以强相互作用的媒介子即便被发现,也顶多就是个垫底级别的水准罢了。
正如杨振宁所说。
他和李政道都是曾经的诺奖得主,宇称不守恒在诺奖中也都可以排名靠前,用普通的诺奖成果来终结它们的恩怨,确实有点不够看。
陆光达显然也能理解杨振宁的想法,听完后缓缓点了点头:
“不过振宁,如果你们的视线瞄准的是暗物质和引力子那么需要的设备精度恐怕要比较高啊。”
“是非常高。”
杨振宁纠正了好友的说法,掰持着手指说道:
“暗物质相对来说要简单一点,大概在几十v的能级下就能发现了,难点在于如何让这种暗物质‘现形’。”
“按照目前国内的科技水平,我估计大概25年内有机会发现暗物质。”
陆光达嘴角微微翘起了一丝弧度,没有打断杨振宁的话。
25年?
开什么玩笑
如果你知道现在221基地有什么人存在、他又给国内带来了多少变化的话,最少都会把时间给减半
“至于引力子嘛”
说到引力子,杨振宁很快停下了介绍,转而从身边的袋子里取出了另一张纸:
“这是我回船舱后自己推导计算的一些设备要求,当然了,由于时间问题精度可能有所偏差,但区间或者说量级上应该不会出入多少。”
陆光达同样再次接过算纸,认真看了起来。
看着表情认真的陆光达,杨振宁脑海中忽然冒出了一个念头:
比起黄昆,自己的好友显然要靠谱多了,至少不会张口就是马
结果就在杨振宁思索之际,一旁的陆光达忽然一拍大腿:
“卧槽,又要用到驴?!”
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