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筆趣閣 - 玄幻小說 - 走進不科學在線閱讀 - 第1373節

第1373節

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    2023年轉發這張圖的很多所謂大v里,有不少人當年就轉發過武國鑒的謠言。

    至于是巧合還是另有他因,這就不得而知了。

    好了,視線再回歸現實。

    看著面前沉靜下來的會議室現場,湯川秀樹頓了頓,繼續說道:

    “諸位,不夸張的說,我們今天的決定將會關乎霓虹未來三十年的物理發展,所以還請諸位慎重思考?!?/br>
    “另外大家也不必顧及所謂的長幼尊卑,有什么想法都可以暢所欲言——今天這里沒有前輩后輩之分?!?/br>
    湯川秀樹的這番話看似在說年齡問題,其實指的是現場眾人的資歷成就……直白點說就是不必在意湯川秀樹本人的意見。

    畢竟湯川秀樹如今在霓虹物理界的聲望很高,即便是現場這些大佬也有不少人是他的崇拜者。

    因此湯川秀樹有些擔心有人會出于對自己的敬意,而選擇支持自己的想法。

    這可不是他的普信或者yy,作為當下霓虹物理的第一人,湯川秀樹有這種顧慮是很正常的。

    而作為一個思想比較極端的科學家,湯川秀樹也有著自己的所謂驕傲:

    雖然他很渴望自己的湯川統一模型能夠被眾人承認,但他所能接受的承認原因是大家確實認為這個項目具備可行性,而非出于對他本人的崇拜。

    這種思想雖然有點中二,但在眼下這個場合中,客觀來說還是比較正確的。

    聽到湯川秀樹這番話。

    臺下的一位圓臉短發,看起來有點類似后世賽文奧特曼人間體演員的男子很快舉起了手:

    “湯川教授,我有一個問題?!?/br>
    湯川秀樹對他做了個請的動作,很是客氣的說道:

    “嵯峨根先生,有什么問題但說無妨?!?/br>
    這位圓臉男子的全名叫做嵯峨根遼吉,雖然讀起來好像有點像是臉滾鍵盤取出來的龍套,但實際上卻是霓虹物理史上存在的真實人物,而且在某種意義上堪稱“傳奇”。

    他是長岡半太郎另一個兒子,因為早年被過繼到嵯峨根家,所以才姓了嵯峨根。

    沒錯。

    他和現場的的長岡三作是同父異母的兄弟,不過按照霓虹……或者說東亞文明圈的過繼規矩,如今的嵯峨根遼吉和長岡家已經沒啥關系了。

    當年嵯峨根遼吉還參與過霓虹核武器的研究,為霓虹決定研發核武器提供過分析報告并且最終被采納了。

    在長崎被原子彈轟炸之前,嵯峨根遼吉還收到過以路易斯·阿爾瓦雷茨為首的、3名參與了曼哈頓工程的海對面原子物理學家的一封信。

    當時廣島已經被原子彈轟炸過了一次,海對面擁有原子彈的事兒不是啥咪咪,所以路易斯·阿爾瓦雷茨很直接的在信中提出了一個要求:

    希望嵯峨根遼吉可以勸說霓虹政府投降,如果繼續作戰將造成很嚴重的后果,否則將會迎來原子彈雨。

    路易斯·阿爾瓦雷茨和嵯峨根遼吉是在海對面相識的故交,所以阿爾瓦雷茨從個人情感上來說,還是不太愿意看到自己的老熟人變成老熟人的。

    接著嵯峨根遼吉的saocao作來了。

    他從阿爾瓦雷茨的信件中意識到了長崎可能被作為原子彈投放點,但這時候出面勸說天皇投降又很可能被動的剖腹自殺,于是他便很機靈的連夜離開了長崎……

    最終嵯峨根遼吉順利保下了自己的性命,和阿爾瓦雷茨又有了見面的機會。

    唔……某種意義上來說這也算符合阿爾瓦雷茨的初衷吧……

    在得到湯川秀樹的允許后。

    嵯峨根遼吉頓了幾秒鐘,組織了一番語言,接著說道:

    “湯川教授,不知道您設想的這套設備的精度有多高?”

    湯川秀樹對此早有腹稿,只見他拿起筆在黑板上寫下了一個數字,同時邊寫解釋道:

    “嵯峨根先生,根據大一統模型的計算與擬合結果,質子的壽命大概是10的三十次方年左右?!?/br>
    “所以我設想的實驗設備是這樣的——采用50噸熒光液體作為基底,在液體的周圍環繞了90000個光電倍增管,選擇一處山體深度在千米以上的廢棄礦坑,制作一個超級大型的探測器?!?/br>
    “至于這套探測器的原理,則是基于氫原子的量子能級結構……”

    眾所周知。

    根據量子力學,每個狀態下氫原子的量子能級結構可以被描述為依賴于量子數n、l和j的能量e:

    e(n,l,j)=ebohrf(mp,me)+ens(rp,n,l)+eqed(n,l,j)。

    其中ebohr表示玻爾結構,ens描述了原子尺寸效應,eqed代表了量子電動力學修正。

    在這種情況下。

    而氫原子的整個能級結構可以由兩個未知數得出:

    一是代表所有原子物理和化學的能量尺度r∞,另一個就是質子半徑rp。

    反之亦然,如果知道了氫原子的整個能級結構,那么自然也可以反推出后面兩者。

    而在徐云協助趙忠堯等人發布的元強子模型中,他們用蘭姆位移法外推出了氫原子的整個能級結構。

    基于這個參數,湯川秀樹便想出了這樣一套的測量設備:

    氫原子的整個能級結構逆推出質子半徑rp,接著在高達15位精度2s能級下測量零動量散射矢量——2s能級不受海森堡測不準原理的影響,因此它的準確性很高。

    測出零動量散射矢量之后,開始對中子的超冷壽命進行測量。

    沒錯。

    中子,而非直接測量質子。

    湯川秀樹計劃讓中子與固態且寒冷的氘相互作用,使中子失去能量,從而將中子減速到超低溫度狀態。

    接著這些中子被放入浴缸大小的真空瓶中,里面有約4000塊磁鐵。

    強磁場對中子起到了約束作用,可以阻止它們與瓶子表面接觸,因此這些超冷中子可以得以長時間保存。

    然后再進行約束法試驗,收集出現的質子數,這樣r∞就可以計算出來了。

    有了r∞和質子半徑rp,那么切倫科夫輻射的參數便也有了。

    得到這個參數以后,就可以開始修建研發觀察質子樣本的探測器。

    最終只要能找的一個磁距有效質量異常的質子,那么必然就可以確定它出現了衰變。

    所以整個過程分成三個部分,一是切倫科夫輻射參數的收集,二是整個探測器主體的建造,三則是探測器建造成功后的數據采集。

    “15位精度的2s能級……”

    看著湯川秀樹寫出來設備原理的相關參數,嵯峨根遼吉的臉上露出了一絲遲疑:

    “湯川教授,這種精度的設備需要的成本應該會很高吧?”

    湯川秀樹點了點頭,坦然承認道:

    “沒錯,最少需要八個億的美刀,以及300位左右的研究員,以及2000位以上的研究生?!?/br>
    唰——

    聽到這個數字。

    現場頓時落針可聞。

    八億美刀?

    要知道。

    這年頭霓虹全國的gdp也不過400個億美刀,而這些錢是需要分配到無數行業去運作的。

    比如說民生的基建、醫療、養老,還有商業的支出,以及霓虹的軍費。

    從1950年開始到現在,霓虹在科技方面投入的總費用也不過3個億美刀罷了……

    湯川秀樹這一開口,就是整整八個億,相當于霓虹過去十年科技投入總和的兩倍接近三倍……

    另外后續的研究人員也非常嚇人。

    這年頭的研究員和后世一樣,與教授屬于同一級別的正高級職稱。

    雖然后世沒有具體職稱人數可以查詢,但有些數據還是可以找到的:

    如今霓虹一共有215所高校,高等教育毛入學率已超過15%,大學在校生數62.6萬人。

    按照后世的經驗。

    一所高校中的物理學院一般有15-20個正高教授,方向又分成經典物理、凝聚態物理、粒子物理等等。

    其中理論物理的人數少的大概只有兩三人,多的大概有五六人,就按照中位數四來計算吧。

    也就是霓虹如今高校體系內的教授人數,大概是900人上下。

    至于霓虹如今的理論物理研究所數量只有38家,其中大部分都還是隸屬于高校體系,例如京都大學的理論物理研究所,就是由湯川秀樹這個京都大學教授兼容所長。

    所以隸屬于研究所的正高研究員數量最多也就300號人——實際上的情況必然還要低于這個數字。

    換而言之。

    如今霓虹國內研究理論物理的正高級人才,一共也就1200人左右。

    而且這部分人的能力差距同樣很大,比如說群馬縣的桐生大學教授,水平肯定要比高崎市福祉大學的同行高一些——霓虹的縣比市要大。

    再比如有些人的優勢領域在于教學,學術上只是剛剛好達到了職稱需求罷了。

    所以這1200人中,真正具備科研能力的能有600人都算很樂觀的了……

    而眼下湯川秀樹一口氣要了300位正高級科研人才……

    這個數字哪怕在明面上都占了霓虹理論物理從業者的25%,如果從能力水平上進行討論,那么最少都占了有一半以上!

    也就是在短則數年、多則十數年之內,霓虹的理論物理研究水平要被腰斬!

    想到這里。

    許多學者的臉上便浮現出了些許動搖之色。

    巨額的成本和高人才投入,如果二者只有一個成立,那么他們還可以咬咬牙試一試。

    但眼下二者兼具,很多學者的心中便打起了退堂鼓。

    風險實在是太高了……

    然而就在一些學者準備投出反對票之際,第一排的通產省部長末廣晃裕忽然開口了:

    “米娜桑,我可以說兩句嗎?”



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