强电统一理论的报告会开始了。

    但台下参加报告会🋏😖的听众们,🚜却都有些坐不住了。🇉🖮

    质量的起源不一定来源于希格斯机制?

    光子与引力的交互作用因素是什么?

    能量的凝聚可能会形成质量?

    徐川在报告会正式开始前🝹🐅所插入的题外话,一个又一个的问🜋🀪⛐题在这一刻勾起了无数物理学家的好奇。

    似乎,🀾站在台上的那个人,已经🅂🃳知道了什么的样子。

    所有人的心,在这🋏😖一刻都痒🞿痒的不行,恨不得冲上台去扯着的他的衣⛦🜫领索要那一份答案。

    但很快🀾,和强电统一理论相关的🅂🃳讲述便吸引走了他们所有的注意力。

    “.目前的相互作用统一都是基于Yang·Mills场及其推广的规范理论.对SU(2)规范群YangMills场的拉氏量是L=-1/4Fμv·F🂿🔦🂻^μv-ψ”

    “基🍋于超对称变换,标量粒🞿子的质量不破坏规范对🇉🖮称性,它们的数值也不能由对称性决定.”

    “随着重子数密度🋏😖的降低,色反🅂🃳三重态的夸克对的吸引相互作用增强,夸克对会逐渐形成🅨🉄🄲真正意义上的束缚态,而夸克对与带相反颜色的夸克之间也存在吸引相互作用,形成重子.”

    报告台上,徐川一边对照着PPT讲解着强电统一理论,一边在旁边通过投影设备投放出去的黑板🜪🄹🂜上用记号笔写下一个个的公式。

    【F^i(μv)≡δμ·Av^i-δv·Aμ^i+g(f^ijk)🁏🄴🁲·(Aμ^j)·(A🜪🄹🂜v^k】

    【dP·Γ(🋼🞬3)=ds*dz/💇🏲🞃z(1-z)αexp(-bΓ)*δ(1-∑n|j】

    【H(Γ)dΓyf(z+)dz+】

    报告台下。

    观众席的第一排。

    看着徐川板书在黑板上的内容,CERN的前前任理事长戴维·格罗斯看着黑板上的公司,忽然皱起了眉头,眼神中瞳孔亦不自然的扩散了些许,那原本聚焦于黑板的光芒在这一😨🃸🜧刻仿佛回忆到了数年前。

    过了好一会,格罗斯总算🝹🐅是🞿回过神来,有些感慨地开口说道。

    “原来如此,我总算是🕬🌬🂌明白🞿他到底是怎么绕过🅟夸克的自由渐进这些问题来完成这项工作的。”