他们把这次实验放在月球,一方面是要用到粒子对撞机,还有一方面就是月球的基地有更纯净的真空实验舱。
理想中的真空抽走了每一颗原子,屏蔽了每一丝光线,它空无一物,达到了近乎绝对的“无”。
月球基地的真空实验舱,虽然没达到理想中的真空,但也非常接近了。
但其实真空并非是想象中的那样万籁俱寂、永恒不变。
在量子力学的视角下,这片看似空无一物的空间,实际上是一片“沸腾”的海洋。
它并不“空”,而是充满了无休止的量子涨落,如同暗流涌动的深海,每时每刻都在发生着不可思议的事情。
海森堡不确定性原理指出:我们无法同时精确确定一个粒子的能量和它存在的时间。能量的不确定性乘以时间的不确定性,必然大于或等于一个常数。
这意味着什么?
这意味着在极短的时间内,能量可以出现巨大的涨落!
在短暂的时间尺度上,真空可以“借用”巨大的能量,凭空产生一对粒子。
一个正粒子和一个反粒子。
它们从虚无中涌现,短暂存在,然后迅速相遇、相互湮灭,将借用的能量归还给宇宙。
这些短暂存在、转瞬即逝的粒子被称为虚粒子。
它们不是假想的数学概念,而是真实存在的物理现象。
真空中每时每刻都有无数的正反粒子对产生又湮灭,像是泡沫般不断翻滚。
这就是所谓的真空涨落。
那么问题来了,这些虚粒子有可能转变为真实的粒子吗?
答案是肯定的。
这不是假设,它已经被证明了。
在宇宙大爆炸初期,时空的急剧膨胀就曾将真空中的虚粒子转化为实粒子。
那些本该瞬间湮灭的粒子对,因为空间的膨胀而被强行拉开,无法相遇,于是它们就被迫成为了真实的物质。
宇宙中的第一批物质,可能就是这样诞生的。
从虚无中,创造出真实。
从无,创造出有。
虽然不知道这个诡异场是不是这么操作的,但是根据现有的理论来说,有一个合理的假设。
诡异场将量子涨落中的虚粒子转化了为了实粒子,实现了创造物质!
这不是凭空变出物质。
而是从真空的量子海洋中,“打捞”出本该瞬间消失的虚粒子,并赋予它们稳定存在的能量。
这样一来,甚至可以解释那个氧化金为什么那么稳定,能量从哪来?
因为诡异场从真空中偷取了能量!
姜启短暂的休息后,立即开始设计第三阶段实验。
观测质子的产生!
只要能观测到这一步,这新假设就完全站得住脚。
甚至,他还有一个更大胆的猜测!
实验的核心捕捉到由夸克-胶子强子化产生的背对背双喷注事件。
月面的粒子对撞机不承担对撞任务,而
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