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诺奖得主 Arthur McDonald: 基础科学能解释宇宙起源(3)

2018-08-11 17:42:26 网络整理 阅读:196 评论:0

之所以我们要更加详细的了解中微子的特性,是因为这些特性有可能帮助我们了解一下早期的事情。随着宇宙的降温,夸克互相的作用变成中子、质子等等,之后又形成一些核子,在 30 万年前又形成了这些原子,在这个时候才能够真正的去观测到光,光就是一开始大爆炸所产生的,我们称之为宇宙背景微波辐射,曾经有非常详细的描述。比较有意思的是这个信息实际上是其他的一些对我们宇宙测量的基础,有一个模型是了解到这样一个过程的。实际上这个模型只有 6 个参数,它非常合适。

再晚些时间,就是原子形成之后,开始有大云团、银河系、恒星等等的产生,最后又形成了这些行星,还有像太阳,还有现在我们所看到的银河系,还有其他的一些宇宙的存在,也就是我们现在这个世界的宇宙。那么问题是这样子结构的形成,尤其是在宇宙形成的晚些时候,在多大程度上受到到这些暗物质颗粒特性的影响,这就是我们有动力去进一步了解这些特性的原因。

我们来讲一讲中微子,因为中微子并不是大家平常生活当中会体验到的,虽然说在核反应堆当中,或者太阳的核反应当中会产生很多的中微子,有可能从太阳等等会有几十亿,但是在你的生活当中有可能一个中微子会把你的原子转化成另一个原子,但是你都注意不到,除非说你的眼球受到了中微子的影响,你会看到一点点影响所产生的光,不然你在整个人生当中感受不到中微子的存在。中微子我早些时候说过是颗粒的基础,我们不知道怎么把中微子进行细分,它有三种,带电中微子,高能介子中微子、涛子中微子他们只能感受到引力或者是弱力,我们发现他们也有上限,但是他们可以非常容易的传递质量。他们碰撞了核子或者是电子的时候,可以把能量传递,把光年一年所行驶的相对应的铅进行传递。这就是说他们可以进行帮助的,帮助我们了解太阳的路径当中,然后我们通过这些中微子的实验室,我所负责的实验室所做的事情进行测量,可以帮助我们了解一下核反应,而且精准度可以达到 5%,这已经很有价值。你知道物理学要研究核聚变时候的情况的话,这就非常有价值了。

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