而现在,750GeV特征峰,不但给这些人们提供个毕业机会,更是将面金光闪闪诺贝尔奖摆在他们面前。
万水出来个诺贝尔奖呢?
这都是说不好事情。
毕竟,连对撞机都不知道,750GeV信号究竟意味着什……
而抛开理论物理学界争论不谈,媒体、公众们关心焦点,则是在另个地方。
TeV。
而最后结果,就和升级后LHC性能样,相当惊人。
当样本数量累计到定程度时候,正如在报告会中展出概率模型中所预测那样,在750GeV这能区,出现个无法用量子色动力学去解释特征峰。
有人推测这是某个更重粒子衰变时释放信号,也有人猜测是胶子聚合反应生成双光子信号,还有人猜测这便是理论物理学界寻找多年标准模型上最后块拼图——超对称粒子。
当然,也有人持悲观态度,这可能只是量子涨落……即便CERN研究人员,在ATLAS和CMS这两个探测器上,都同时观测到这现象。
对于看热闹外行们来说,这简直比五夸克态粒子还令人惊讶。
因为……
报告这发现。
竟然是位实习生!
受到这发现影响,不到个月时间里,arxiv上便涌现数百篇关于这个特征峰解释论文,各大高能物理期刊投稿量翻倍不止。
不少知名或不知名物理学家,都对这个特征峰背后所蕴含信息作出大胆推测。
没办法,这些理论物理学家们,实在是憋得太久。
高能物理不像凝聚态物理,人们观测手段永远跟不上理论进步速度。而标准模型,几乎已经人们视野中所能看见、甚至是看不见东西,都做出定义。
以至于很多搞高能物理研究博士,连个可以水论文点都找不到。
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