下。
李东临走的时候,杨先生忽然开口了。
“你要是早出生一些年就好了。”
“或许我们就能成为并肩作战的同伴了。”
李东听到这话他没有接,只是向杨先生重重地点了一下头,然後转身走出了病房。
……
回到办公室,克拉拉的数据已经发过来了。
邮件里还有一行字。
“李东教授,这是你欠我的。”
李东无奈的打开了附件。
这一次,克拉拉给他搞来的是太阳中微子完整的三十年历史观测数据,包括霍姆斯特克金矿实验从1968年到1998年的全部原始记录,以及後续几个实验组的独立测量结果。
数据量很大。
但李东现在不急着分析模型,他只是想先把那条始终趴在理论值三分之一附近的曲线看清楚。
要理解这条曲线为什麽不正常,首先得弄明白太阳中微子是怎麽来的。
太阳发光的本质是核聚变。
在太阳核心,温度高达一千五百万度,压力大到原子核之间的电磁排斥力被强行压垮。
四个氢原子核在这种极端条件下被挤压成一个氦原子核,其间亏损掉的质量按爱因斯坦的公式e=mc2转化为能量。
这就是阳光的来源。
而这个聚变过程有一个副产品:每完成一次完整的聚变循环,必然会释放出两个中微子,这是物理定律写死的硬性规定。
聚变循环中有两步涉及质子转化为中子,每一步都必须发射一个中微子来带走多余的量子数。
就像烧汽油必然产生二氧化碳一样。
你可以不喜欢尾气,但你改变不了化学方程式。
这就意味着你只要知道太阳每秒锺释放了多少能量,就可以反推出它每秒锺必须发射多少个中微子。
太阳的光度是一个测量得极其精确的数字,3.846x102?瓦,所以中微子的产量也可以被计算出来。
约翰巴考尔花了大半辈子建立和修正标准太阳模型,给出了太阳核心中微子流量的理论预测值。
那怎麽去检验这个预测值呢?
中微子又几乎不和任何物质发生反应。
每一秒锺,大约有六百六十亿个来自太阳的中微子穿过你面前一平方厘米的面积。
它们穿过你的身体穿过地板,穿过整个地球,然後从另一面飞出去,途中几
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