虽🟌🛭然依旧不清楚那😃个特😢🃆殊粒子到底遭遇了什么,居然会和Λ超子发生极其短暂的交互现象。

    但某种意义上来说。

    正是因为有这个交互现象在短时间内爆发出🕫🌡的超高能量,才能让潘院士等人如☐此轻松的锁定那处撞击痕迹。

    此时此刻。

    潘院士正在操作台😃上,与赵政国一同分析着获得的报告:

    “衰变参数测量结果为0.633±0.😨002,比当初Λ超💦子的精度要更高一些。”

    “不过观测量级140M⚘👭e🏨v,这是电中性介子的性质啊......”

    “电中性介子?”

    赵政国微微一愣,旋即便脱口而出:

    “这怎么可能?”

    “且不说它内部已经有一颗π介子发生过交互反应,光从整个过程的微分宽度的积分数据来看🜷🆵,它的自旋是半奇🏗数,就绝不可能是介子才对。”

    潘院士亦是面色凝重的点了点头。

    考虑到🛭🟥🟎很多同学对于粒子的🏨了解度有🁋🄑限,分不清重子轻子的概念。

    因此这里便比较规范的为大家普及一下微粒的概念。这应该是没人做🐘⛮过🞡的科普,搞不清的同学建议插个眼

    首先要明确一点。

    那就是宏观物质,最终都是🏨由微观👲🌱粒子所组成的。

    微观粒🛭🟥🟎子从大到小😃,分别是分子、原子、质🕫🌡子和中子原子核、最后是基本粒子。

    而基本粒子。

    就是目前不可再分割的微观最小物质。

    这里不🛭🟥🟎可分割的意😃思,是指没有体积与模型图像,无☷🄄法检测到其内部结构。

    即可以作为🙏🉜🈉点粒子...也就是类似质点的概念来处理。

    而基本粒子呢,主要由四大类构成: