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內。
重新把自己關在圖書館中,對問題發起了最後的攻克。
……
時間來到了12月底。
還有幾天,2020年便會結束。
不過,在交大\b圖書館的某個角落中,李牧的筆,卻先一步停止在了最後一張草稿紙上。
他挺起了背,長長的撥出了一口氣。
“終於,完成了……”
“重整化思想,能夠用來解決非微擾定義問題,同樣的,也能夠用來解決標準模型的展開問題。”
“而事實也已經證明了如此。”
拿起了手中的草稿紙,李牧仔細瀏覽了一遍,直到最後,他的嘴角微微一翹。
“就叫它……李氏展開吧?”
為了研究複雜函式的性質,各種各樣的展開式便由此形成,不管是泰勒展開,傅立葉展開都是如此。
而李氏展開,將能夠完美地替代微擾展開在標準模型中的運用。
在李氏展開之下,標準模型變得更加精準,並且當n趨近於無窮時,李氏展開下的標準模型會收斂而不會發散,這將極大的有助於理論物理學家們在解決問題時的精準性。
“那麼,接下來,就可以用這個新的標準模型展開式,來處理最初的問題了。”
而最初的問題正是那個中性伴隨態粒子,以及他在後來所遇見的w玻色子質量問題。
他的計算很快,當然也是因為他對標準模型的李氏展開足夠熟悉,十分簡單的,他就找到了關於中性伴隨態粒子的答案。
“果然是之前理論的問題!”
在新的模型推論下,想要發現zcs(3985)+的中性伴隨態粒子需要對實驗方法重新進行設計,並且改變實驗資料的統計方法,不然的話,中性伴隨態粒子將會像是“躲貓貓”一樣,不讓他們發現。
就如同質子衰變一樣。
在很多理論模型中都預言出了質子衰變,但是一直以來,粒子物理學界從來都沒有在實驗中發現過質子衰變。
也許利用李氏展開的標準模型,能夠找到原因也說不定呢?
不過李牧倒是沒有去嘗試,因為解決了中性伴隨態粒子的問題之後,他便立馬研究起w玻色子的問題。
只不過,當結果被他計算出來了之後,他便陷入了震驚之中。
“過去標準模型對w玻色子的質量計算……是錯誤的?!”
在新展開的標準模型中,w玻色子的質量要更重一些!
李牧,對自己的模型有著足夠的信心。
所以,他的心中只有一個想法,物理學的大廈,又要崩塌了?
(本章完)
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