电子确认为球形 或推翻超对称理论
作者:eric 时间:2023-11-16
导读:科学家们一致认为,现有物理学理论存在缺陷,但他们探寻更深层理论的努力一次次以失败告终。美国科学家最近对电子内部电偶极矩的研究也没有任何新收获,但证伪了一些广受欢迎的物理学理念,包括超对称理论。 由美国耶鲁大学的戴维·德米勒、哈佛大学的杰拉尔德&midd..."
科学家们一致认为,现有物理学理论存在缺陷,但他
们探寻更深层理论的努力一次次以失败告终。美国科学家最近对电子内部电偶极矩的研究也没有任何新收获,但证伪了一些广受欢迎的物理学理念,包括超对称理论。 由美国耶鲁大学的戴维·德米勒、哈佛大学的杰拉尔德·加布里埃尔斯以及英国帝国理工学院的强尼·哈德森领导的研究团队,对电子形状(这一属性有助于科学家们发现潜伏着的;物理学新理论;)进行了最灵敏测试。传统观念认为,电子为球形,但如果它们有偶极矩,就会被轻微压扁,呈椭圆形。哈德森解释说:;偶极矩是物理学家们描述电子是否对称的技术手段。; 粒子物理学标准模型预测,电子的电偶极矩为零。然而,涵盖了一些还未被探测到的粒子的理论则预测,电子的电偶极矩大于零。50多年来,科学家们一直在搜寻这个大于零的电偶极矩。尽管最新研究的灵敏度为2011年类似实验的10多倍,但仍然没有在电子内部发现电偶极矩的信号,新研究表明,电子在10-29厘米
内仍为球形。 这些实验探测的是电子的量子属性。量子力学原理指出,包括电子在内的所有粒子,都会引发一团粒子云在其周围持续不断地出现或消失,如果粒子物理学标准模型涵盖了一切粒子,那么,粒子云中的粒子将是普通粒子。但如果还有其他未被发现的奇异粒子存在,它们应该出现在电子周围的粒子云中,导致粒子云失去对称,也即导致电偶极矩。 为了找出这种不对称,科学家们让一氧化钍内的电子(其质量和特殊属性会使其晃动看起来更明显)旋转以便测试电子为球形还是椭圆形。球形的台球会平滑地旋转,但椭圆形的鸡蛋则会晃动。拥有电偶极矩的电子也是如此,但科学家们没有发现任何晃动迹象。
们探寻更深层理论的努力一次次以失败告终。美国科学家最近对电子内部电偶极矩的研究也没有任何新收获,但证伪了一些广受欢迎的物理学理念,包括超对称理论。 由美国耶鲁大学的戴维·德米勒、哈佛大学的杰拉尔德·加布里埃尔斯以及英国帝国理工学院的强尼·哈德森领导的研究团队,对电子形状(这一属性有助于科学家们发现潜伏着的;物理学新理论;)进行了最灵敏测试。传统观念认为,电子为球形,但如果它们有偶极矩,就会被轻微压扁,呈椭圆形。哈德森解释说:;偶极矩是物理学家们描述电子是否对称的技术手段。; 粒子物理学标准模型预测,电子的电偶极矩为零。然而,涵盖了一些还未被探测到的粒子的理论则预测,电子的电偶极矩大于零。50多年来,科学家们一直在搜寻这个大于零的电偶极矩。尽管最新研究的灵敏度为2011年类似实验的10多倍,但仍然没有在电子内部发现电偶极矩的信号,新研究表明,电子在10-29厘米
内仍为球形。 这些实验探测的是电子的量子属性。量子力学原理指出,包括电子在内的所有粒子,都会引发一团粒子云在其周围持续不断地出现或消失,如果粒子物理学标准模型涵盖了一切粒子,那么,粒子云中的粒子将是普通粒子。但如果还有其他未被发现的奇异粒子存在,它们应该出现在电子周围的粒子云中,导致粒子云失去对称,也即导致电偶极矩。 为了找出这种不对称,科学家们让一氧化钍内的电子(其质量和特殊属性会使其晃动看起来更明显)旋转以便测试电子为球形还是椭圆形。球形的台球会平滑地旋转,但椭圆形的鸡蛋则会晃动。拥有电偶极矩的电子也是如此,但科学家们没有发现任何晃动迹象。 随便看看:
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