在审核完成,确定收录的徐川解决质子半径🏕之谜的论文资料后,向外界召开了新闻发布会,迫不及待的公开了这一新的🝉成就🄑☛⛭。

    如果今年下半🋃🖥年没有其他更加重要的发现的话,那这将是🃅🕚🊎整个物理界今年最重要的🋡研究成果了。

    质子的半径得到了精准的确定,找到了以前🏕错误的地方,🃅🕚🊎物理学界有了一个更加精准的数值。

    毫无疑问,这项成果对于粒子物理的影响是重大的,如果质子的半🖅径缩小0.8飞米以下,标准模型都将因此而改动。

    因为电荷半径的大小关系的质子内部的强相互作用力,如🃅🕚🊎果它超出标准值的话,那么最基本东西都将受到影响。

    但幸运的是,现在的观测数据中,最小的数据也足足有0.83💄🏐🙓1飞米。

    尽管它比以前的0.879飞米足足少了0.05飞米之多,但还未能达到影响的标准模型的地🜈步。

    .......

    随着的新闻发布会,质子半径之谜问题🖷🗎被解决迅速流传到整🜂⚺🖙个物理界。

    一部分对此感兴趣的媒体记者找到了还在的徐🆉🍬🋍川,试图对其进行采访。

    不过徐⛮川对这些东西并不怎🐀么感兴趣,基本都推⚸🖈掉了。

    而这愈发引起了新闻💁🎻媒体记者的好🈟⛊奇🟌,日不落国的泰晤士日报甚至找到了爱德华·威腾,请他帮忙牵桥搭线。

    对于导师威腾的牵线,徐川没法拒绝。

    毕🁱🉦🉤竟这次能这🋃🖥么快就解决质子的半径之谜,有很大一部🄳🁪🈪分功劳在于威腾替他申请到了的质子加速器。

    如果🇠🚁没有这个,或者说换成是其他实验室的加速⚸🖈器,都不一定能解决⚼🖭这个问题。

    毕🁱🉦🉤竟大部分实验室或者科研机构中的质子加速器等设备根本就达不到取消金属容器直接将氢原子云放入加速管道中的要求。

    挑了个时间,徐🌁🟘🝚川在的一间办公室接受了泰晤士日报的采访。

    “你好,徐川先生,听说您🐀这次解决了质子半径之谜这个困扰了物理界数年的难题,请问您能详细介绍一下吗?🍚🈧🀪”

    办公室中,拿着黑色话筒的记者小姐将话筒🏕递到了徐川嘴边。

    “🁱🉦🉤当然可以,质子🈜⚳🕝半径之谜是.......”