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第四百零一章 出大事了(通宵万字更新,求月票!!!)(6 / 8)

p型半导体的周围便出现了数以万计的π介子。</p>

孤点粒子被它们吸引,瞬间‘传送’返回。</p>

在与介子结合后,短暂的获得了实体。</p>

这个实体状态的寿命就是</p>

15秒。</p>

按照正常情况。</p>

此时应该进行降温冷却,然后上磁光阱捕捉孤点粒子。</p>

但今天,徐云等人却并没有按这个步骤操作。</p>

看着显示屏上逐渐变小的数字。</p>

负责操作激光仪器的张晗,立刻按下了另一个按钮。</p>

唰——</p>

一道4.96x10^16赫兹的软x射线射出,通过能量转换公示可以计算出对应的能量量级是.</p>

202电子伏特。</p>

与此同时。</p>

孤点粒子的周围出现了一个倾角为14.563度的稳定四极磁场。</p>

配合着软x射线,一个反常能斯特效应出现了。</p>

两秒钟后。</p>

另一位课题组成员按下了一个黄色的按键。</p>

过了0.001秒。</p>

大量由质子和2个电子结合的负氢离子喷射而出,弱等效原理被扩大。</p>

终于。</p>

在5.77秒后。</p>

某颗孤点粒子本就倾斜的核外轨道上,出现了一个小小的裂缝</p>

咻——</p>

一枚π-介子犹如吴签附体,见缝插针,飞快的窜入了孤点粒子的核外轨道。</p>

与此同时。</p>

检测到π-介子回旋频率比变化的计算机后台,再次操控着激光口发射出了一道光线,单位是.</p>

千兆赫。</p>

在35个纳秒后。</p>

一个异变发生了:</p>

(n,l)=(17,16)→(17,15)</p>

接着在之前那些负氢离子的‘搓动’下。</p>

大量的孤点粒子聚集在一起,形成了一个微观领域的</p>

面团。</p>

而到了这一步。</p>

接下来的事儿就很简单了。</p>

学过高中物理的童靴应该都听老师说过这一样一句话:</p>

不带电粒子在磁场中不会偏转。</p>

遇到一些比较无所谓的老师,还会把这句话晋升为“不带电粒子不会受到磁场影响”。</p>

但在量子色动力学领域中,这个知识就不太一样了。</p>

几乎所有微粒都可以被外加磁场影响,即便它不带电——这里的影响不是说偏转,而是其他的一些情况。</p>

这涉及到了一个电磁耦合模式和多极矩展开的概念。</p>

根据量子力学可知。</p>

粒子是弥散在空间中的,具有一定的电荷分布,因此粒子可以有非零的多极矩。</p>

一般而言。</p>

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