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【11.4514GeV】。

这个是一个中规中矩的数值,不算高也不算低。

在现有的亚原子粒子中,大概可以排到三百多名,比它重或者比它轻的大有‘粒’在。

虽然粒子的质量和粒子存在与否没有直接关系,但一个中规中矩的数字,显然更令人心安一些。

接着威腾又输入起了科院组的数据。

这一次。

极光系统的计算时间稍微长了一点儿。

足足过了十几分钟,它才显示出了结果:

【923.8GeV】。

数据出现后。

现场沉寂了几秒钟,紧接着再次响起了一阵嗡嗡嗡的低语声。

站在第一排的铃木厚人见状,更是忍不住噗嗤一声笑了出来:

“923.8GeV....哈哈哈...口美纳塞、口美纳塞.....”

他身边的尼玛虽然没有明显的表示,但神情却明显的放松了不少。

诚然。

计算出对应的粒子能级后,还需要通过实验捕捉来确定数值的真伪。

但另一方面。

就像上头所说的那样,

目前物理学界虽然比较难做到具体的质量计算,但锁定位置微粒的区间却要容易很多。

例如希格斯粒子。

在希格斯粒子被正式捕捉之前,物理学界就大致推断出了它的质量区间:

下限117.4GeV,上限132.6GeV。

因此一颗微粒....即便它是未被发现的微粒,某些属性上也是要遵守基本规则的。

目前最重的一颗粒子发现于2019年,ATLAS探测器记录的碰撞中发现了重量为173.1±2.1 GeV的顶夸克。

这也是迄今为止最重的一颗微粒。

因此一枚质量超过300...甚至达到了923.8GeV的粒子,这实在太挑战已有物理的认知了。

与此同时。

看着屏幕上这个巨大的数字,发布会第四排的CERN负责人卡洛·鲁比亚顿时脸部肌肉一抽。

这个数字,隐隐勾起

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