了它一辈子都是这种形式,哪怕是位于超新星爆发中,也不可能让其演变成另外一种形式的中微子。
通过参与弱相互作用和引力作用与其他粒子聚合在一起演变成一种新型物质倒是可能。
但这种由A型中微子转变成B型中微子从目前的理论上来说是不可能的。
因为它没有磁矩。
而在参宿四的超新星爆发活动中,第一阶段的坍缩现象中,韩元却观察到了这种现象。
本该脱离参宿四内核的中微子在逃离内核的时候,丢失掉了自身携带的部份能量,演变成了另外一种形式的中微子,才逃出去。
就像是高速公路下高速被收了过路费一样,很奇特,很有意思。
至于它丢失的能量去哪里了,韩元不知道,这份观测数据里面反正找不到。
这种奇特的现象,引起了韩元的好奇。
正常来说,中微子一经诞生就会迅速逃离原有的物质,从来都只有它带走粒子的能量,没有粒子能反向剥夺它的能量的事情出现。
而出现这种事情的最大可能,就是参宿四的内核在坍缩的过程中出现的引力变化导致的。
毕竟中微子只参与弱相互作用和引力作用。
而在疾速坍缩的参宿四内核,高温高压是常态。
在这种情况下,所有的粒子都会因为内核强大的引力和温度而产生强相互作用,在这种情况下,由于玻色子的大质量,所以弱衰变相对于强或电磁衰变,因弱相互作用导致中微子出现异变的可能性是比较低的。
毕竟相比较强相互作用的发生速度,一个自由中子通过弱相互作用衰变需要的时间约为十五分钟。
抛开弱相互作用,剩下的可能性就只有引力作用了。
而和引力相关的东西,就没有一个物理学家不感兴趣的。
作为也是自然界中最普遍,也是最神秘的力,引力的大名哪怕是个小学生都听说过。
但自从引力这个概念提出来后,除了空间会在引力场作用下弯曲、重力影响这些常见的宇宙想象外,人们并没有观察到任何有引力参与的细微活动。
这次观察到的中微子损失质量的奇特现象,如果真的是引力导致的,那大抵是人类有史以来第一次在微观层面上看到引力是如果作用在其他粒子身上和影响其他粒子的,研究价值自然不言而喻。
抱着好奇的心态的,在第二阶段的数据还没解析出来之前,韩元一遍又一遍的观测着第一阶段的剖析数据。
终于,在一副坍缩能谱图像中,他找到了新的发现。
那是一段并不怎么起眼的能谱数据峰图,但却异常吻合他以前对超·引力子做的能谱数据峰。
至少吻合中间的一部分。
如果放到第一阶段的所有能谱图中,要找到这一段能谱数据,无异于海底捞针。
因为第一阶段的能谱图数据实在太多了,
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