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20世纪50年代,费米发现π介子能量较低时,π介子与核子的碰撞截面随着能量的提高而增大。
之后袁家骝和灵顿鲍开始逐步提高能量,发现上升到一个峰值之后又下降了。
袁家骝说:“我觉得不仅仅是这个,就是其他实验也有这种情况。”
灵顿鲍说:“所以,我们为什么要研究这个,看到他们反应的半中央有个状态?”
袁家骝说:“半中央这个状态,其实就是一个粒子,只不过是寿命有点短而已。”
灵顿鲍说:“所以说,我们刚刚那个碰撞是创造了一个新粒子,但是它寿命太短,所以很快就衰变掉了对吧。
而有的情况,也许那样一碰就会很长时间之后才衰变,所以时间很长了。
那那些时间很短的粒子,就叫短命子了。
但是,我们难以观测他们的寿命了。”
费米说:“有一个办法,就是让粒子在云雾室里运动挂测其轨迹。
即使他出现时间很短,但由于速度很快,所以还是能留下他那短暂的踪迹,根据踪迹的长度除以它的速度,就可以算出它出现的时间,也就是寿命。”
共振子时间极短,但种类繁多。
或许多到了我们没法想象的程度。
我们需要想办法去收集。
想想如何延长共振子的寿命。
让共振子变多是否会成为一个共振子寿命变长的一种等价。
让共振子延长寿命可以方便研究。
而共振子寿命在正确的机制下也许可以让组成共振子的微粒合理的运动达到稳定。
这里需要用特定频率的光来照射以此来改变共振子寿命。
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