相比小组⛶🞺成员的激动与疯狂,徐川倒是澹定不少。
这个数值的确有些超乎他的预料,甚至可以说创🂻🔀♅造了历史。
但他也是经历过大风大浪的,不至于和其他的小组成员一样激动🛱☣🁎的大喊大叫。
而且,0.83🌥🁎1飞♶🌵🃘米👹这个数字,物理界认不认可都不一定。
质子的半⛶🞺径之谜这个问题不是那么容易解决的。
如果是在数学界,当一个问题有了一种解法和一个答桉,只要确认这种解法和答📍🙧桉是正确的,那么就可以宣布这个问题被彻底解决了。
但物理界不是🜙🂧👉,至少在面对这种有巨大争议的问题时不是。
一种实验计算和验证出来的答桉,并不那么保🖟📺险🂻🔀♅和容易让人信服。
如果想要物理界全面接受这个数字的话,至🔥🂭💂少还需要另外一种截然不同的测量方法,得到一个一样,或者说很近似的数字。
两组方法完全不同的实验,得到同一组数据,且需要能复刻出来,这样才能确保质子半径的精准。
单独的一组实验并不能说明什么。
不过现在,正如小组成员的疯狂一样,他们现在的确创造了新的记录。
粒子物理界会为这个答桉震惊的。
徐川可以保证,他的♶🌵🃘这次原子电荷半径实验是完全可以复刻的。🛱☣🁎
只要数据分析工作没有问题,那么0.🀳831飞🂻🔀♅米这个半径,将锁定在氢原子身上,甚至有可能成为以后物理界的通用半径。
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等小组成员的激动的情绪稍缓,徐川着手重新安排🞏了工作。
他们需要对之前的实验分析数据进行重复检查,确保所有的数据都正常,没有任何的问题。
这是很重要的一步。