速运动的电子流e。简而言之,β衰变和弱相互作用、能量最低原理有关。
γ衰变是原子核从不稳定的高能状态跃迁到稳定或较稳定的低能状态,并且不改变其组成成分的过程,它和能量最低原理有关。在γ衰变中会放出γ射线,这种射线是波长短于0.01埃的电磁波,具有波粒两重性,不带电。
一种放射性元素可能会发生α衰变、β衰变和γ衰变,比如最著名的铀。
但关键问题是,无论α衰变、β衰变还是γ衰变,它的发生时刻是随机的,即衰变是一种随机事件,任何一种放射性元素都可能在下一秒就发生衰变,也可能在10亿年后才衰变。至于半衰期描述的只是一种概率时间,即大量的同类放射性元素集合在一起时,大概有一半的元素发生衰变的时间。
想让放射性元素无害化,关键在于控制这种“衰变随机事件”。比如让它们10亿年、100亿年地不发生衰变,自然就没有放射性危害了,又或者控制它们在同一瞬间同时发生衰变,转化为无害物质。
可惜至今为止,都没任何理论能解释这种随机性,也没有任何一种理论能控制这种随机性。
《放射性元素的奥秘》只是A+级知识,并非S级知识,它还有待完善之处,或者说缺失了一块拼图。
秦克认为,想补上这块拼图,就要研究清楚强力与电磁力之间的关系。
从二月起,秦克就一直与宁青筠、爱德华·威滕教授研究“强相互作用力与电磁力的理论统一”课题,后来邱老先生、凯伦·乌伦贝克教授也加入其中,共同对规范群为SU(3)× SU(2)× U(1)的规范场论进行深入的优化与拓展。
经过近四个月的研究,与数位规范场论大宗师的反复思维对碰,再加上从这份《放射性元素的奥秘》里产生的疑问中获得的灵感,秦克感觉自己即将握住了将强相互作用力与电磁力之间真正关联统一起来的关键钥匙。
他叫上宁青筠,两人将晚上的时间都投入到这个课题的研究之中。
在6月16日父亲节这天的早上,距离笑笑和铮铮满月还有一天,秦克脑海中终于迸现出灵感的火花。
这将会是,再次照亮物理大一统前景的灵感火花!
(本章完)
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