他可能在无意间找到了质子半径之谜这个问题中,为什么传统的电子质子散射原子电荷半径实验得出的质子半径一直都是0.87飞米的原🎞💑因。
想到这,徐川的眼神陡然明亮了起来。
传统的电子质子散射原子电荷半径实验中,氢🙕🎯原子云的测试的确都是通过金属容器来做的,这可能真的有些🛸♣问题。
不过要进行确定的话,需要用数据来说话。
这对于他而🅨🉄🄲言并不是很难,通过这次的原子电荷半径实验以及另一种名为‘类氢原子⚋的能谱测量实验’的数据完全可以做🍐🗖到。
三类实验数据🁸,对比之下🅆的可信度就相当高了。
如果真的能证实是金属容器对高能电子束造成了散射干扰,那么质子半径之谜这个当前物理📭界最火热的难题之一,就能⛦得到解决。🐟🁊
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深呼吸了一口,压下有些火热跳动的心脏后,徐川再度对🙊🈨🀹手中的数据进🕦行了一遍仔细的核算。
计算没有任🅨🉄🄲何问题,从这八份他完成分析的数据来看,电子束在接触到氢分子云将其激发到3s态时,能级的确要比历史的对撞实验高出1.7☲🃓-1.8个能级。
这既有可能就是,通过金属容器做氢原子云的测试造成的散射干扰,也有极大的可能就是质子的电荷半⛠🛶♕径为什么会偏差出现两组的相🜵差巨大的数值的原因。
找到了可能导致的问题的原因,剩下的🝑就是用数据来进行证明了。
不过目前来说这并不是最要紧的事情。
现在🏎🙀他要做的,是完成原子🔳🄪电荷半径实验数🙷🎾据的检查。
然后向提交验收报告。
这才是现在应该做的。
至于刚刚找到的原因,等提交完报告后🝑再来做也没关系。
在,召开发布会是需要提前申请的。
比如这🆟🐶🄘种完成实验,提交验收报告🗔🛕的申请,🙷🎾就需要至少提前三天申请。
好让方面留出足够的时间安排“验收人”,同时🏭刊登讲座信息,让对此感兴趣的物理学家过来听讲。
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确认这次的实验分析数据没有问题,确认计算出来的质子半径数据准确后,徐川向提交了♡🌥召开发布会的⛠🛶♕申🙕🏼请。