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中微子不带电,质量极小。根据量子力学,不同的中微子之间可以相互转换,我们称之为中微子振荡。 正反中微子行为有别 在现在的宇宙中,物质明显比反物质多,物理学家们观察了一些物质粒子和反物质粒子,如K介子和B介子的行为差异,但并不足以解释物质为何会超越反物质,取得支配地位。 一个答案可能是超重粒子在宇宙诞生初期,采用不对称的形式衰变产生了更多的物质。有科学家认为,中微子一种超重的“亲戚”可能是“幕后推手”。
因此,从生产成本考虑,反物质是世界上最贵的物质。 用“阱”来保存反物质 反物质还难以捕捉和存储。因为反物质只要遇到正物质立刻就会湮灭爆炸,所以我们无法使用任何由正物质制造的容器来存放它,必须为它们建造特殊的“家园”。
宇宙中最常见的电子,携带一个负电荷;携带一个正电荷的正电子就很罕见。电子与正电子互为反物质,碰上就同归于尽,并放出一道强光。根据这个原理,科学家发明了PET(正电子扫描成像),利用正电子湮灭放光,探查物质的细节。
各种基本粒子中并没有马约拉纳费米子,而中微子是不是马约拉纳费米子,我们也不清楚。要找马约拉纳费米子,大家想到去凝聚态物理找。而在贾金锋领导的科研团队宣布发现马约拉纳粒子前,美国和荷兰的两个团组都曾经声称发现了。 比如荷兰的考文霍夫团队用一根特殊的金属纳米线连接超导体电路,再暴露于磁场。测量纳米线的导电率,结果是在电压为零时,导电率出现了一个峰值,科学家猜测,纳米线同超导体接触区域的两端各有一个马约拉...
据费米实验室官方网站消息,费米实验室DZero团队的科学家发现了一种由底、奇、上、下四味不同夸克构成的四夸克粒子,该粒子有望自成一派,成为一种新的粒子“物种”。 夸克有6种类别或“味”,包括上、下、顶、底、奇、璨夸克。每个夸克都存在一个反物质“伴侣”。一般情况下,两三个夸克组成亚原子粒子,比如介子由正反夸克组成;质子和中子则由三个夸克组成。
在这种实验中,科学家会搜寻两个中子同时衰变为质子的事例。标准的双β衰变会产生两个电子及两个反中微子;然而,如果中微子是其自身反粒子,那么产生的这两个反中微子就可以发生湮灭,从而只有电子从衰变中产生出来。 一些筹备中的实验设备将搜寻这种无中微子双β衰变,其中包括加拿大SNO 实验、意大利格兰萨索国家实验室的CUORE实验、美国位于新墨西哥州废物隔离试验厂的EXO-200实验,还有建在美国南达科他州霍姆斯特克矿井中的桑...
然而,一段时间内,科学家们观察到的强子要么由一对夸克-反夸克组成(介子);要么由三个夸克组成(重子)。不过,在过去10年间,有多个科学团队发现了由三个以上夸克组成的粒子的证据。例如,美国费米国家实验室费米碰撞探测器团队于2009年发现的4个夸克粒子X(4140)。后来,LHC的紧凑渺子线圈(CMS)团队和费米实验室万亿电子伏特加速器Dzero实验小组也都报告了类似的结果。
如果这种粒子的自旋为0,跟希格斯—玻色子一样,那么它就有可能是这种被称为“上帝粒子”的神秘粒子质量更大的近亲。如果这个粒子的自旋数为2,那么可能是一种引力子。引力子是一种目前还纯粹停留在理论层面的粒子,它赋予物质第四种力——引力。引力是物理学领域最大的未解之谜之一,标准模型也无能为力。但也有一些物理学家对使用引力子来解释引力持怀疑态度,他们支持用其他解释来阐释引力。 科学家们还称,如果这一信号最终被确...
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