徐📱🞩川应了声,😚取下身📒后的背包从里面取出来一叠稿纸,递了过去。

    德利涅教授接过了稿纸,低头看去。

    他现在对于质子半径之谜那个问题可不像之前一🈦样一无所知,前些时间他和威腾聊过这🊙🐫方面的东西。

    这是整个🀽物理学界的难题,自从2010年出现这个问题后,质子的精准电荷半径就始🊙🐫终无法得到一个相对稳定的数值。

    它在0.879±0.011fm飞米到0.833±0.00067飞📨🝘米之间反复横跳。

    同一种粒子,用两种不同的方法测量出来⚇的直径相差巨大,大到超出了误差允许的范🚣🕐围,大到直接动摇了粒子物理这座大厦底层基座的程度。

    而五六年的时间过去了,物理学界到🈢⛤🜙现在都没有找到造成这种差距的原因。

    也无法确定测量出来的数值☬,到底哪一个更偏向正确的质子电荷半径。

    这种难题,如果放到数学界来说🇄🖅🐐,无异于是孪生素数猜想级别的难题。🚎💒

    不过物理相对比数学来说要特殊一点。

    数学能依赖的,仅仅是一支笔,一张纸,⚇以🋹🞍及🟈🛋🚹研究人员的一个大脑。

    而物理不同,很⛅😃⚓多物理问题都可以通过物理实验进行解决。

    就好比质子半径之谜的这个问题,它出现在物理实验中,最终的解🏨决🅑也必将由物理实验来完成。

    只不过需要的时间,可能会比较漫长。

    毕竟🊋🎱🔼用于实验的物理设备📉要☬发展更新迭代需要多久的时间,谁也说不准。

    可能一觉醒来就突破了🞝,也有可能🉻十年过去依旧在原地踏步。🚝🔚🁊

    而数学🂚,能做到的让📒物理在设备性能不够⚇的情况下,提前解决问题。

    比如质子半径之谜这个问题,质🇄🖅🐐子🉻的半径,从理论上来说是完全可以通过数学第一性原理计算出来的。

    只不过目前还没有人能做到而已。

    第一🊋🎱🔼性原理计算原子核内部的质子信息,难度之高,直接从孪生素数猜想级别提升到了哥德🈻🃠🙍巴赫猜想级别。

    德利涅不觉得自己的这个学生能在这么短的时间内就从第一性原理计算出质子半径,这是不可能的事情,他的导师格罗滕迪克复🃹🜬活过来都做不到。