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140Mev,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: