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第116章质子半径之谜

一种方法能精确的得到原子中质子的精准半径的样子。”

    “最精准的数字是光谱学实验方法和带电粒子与质子的散射定义测试出来的飞米左右。”

    “但后面好像这个数字出问题了,用普通电子的兰姆位移测得的质子半径,只有飞米的样子?”

    徐川一脸感兴趣的问道。

    陈正平盯着前方的车流,打了一下方向盘绕开了一辆大货车后,道:“嗯,这的确是在近几年出现的一个新问题。”

    “在2010年之前,物理学界通过光谱学实验方法和带电粒子与质子的散射实验测得的质子半径都在飞米左右,所以一致认为质子半径就是这个数字了。”

    “但2010年的时候,出现了不同的分歧,在一项光谱学的质子半径测量实验中,研究人员为了推进质子的精准半径数值,使用了μ子替代了电子。”

    “μ子性质与电子相近,但质量是电子的200倍,而越重的质子在测试中停留的时间更久,因而能级受质子大小的影响更显着。”

    “因此,相比于电子,通过μ子算得的质子半径应当更加精准,但在这次实验中,实验结果给出的质子半径是飞米——质子半径变小了。”

    “这一项实验结果让当时的研究人员有些措手不及,但此后,更多的光谱学实验进一步印证了偏小的质子半径。”

    “而在12年初的时候,枫叶国约克大学的研究团队就指出,不仅是μ子——在改进了实验设备后,用普通电子的兰姆位移测得的质子半径,也只有飞米。”

    “而通过散射实验得到的质子半径,却始终停留在飞米左右。”

    “也就是说两种不同的测试方