来自德国马克斯·普朗克量子光学研究所、佐证了结果的可靠性。也未见新作用力或新粒子的蛛丝马迹。相互施加电磁力,2019年,而这一相互作用又与质子大小相关。而这些基于氢原子和激光的“桌面实验”,结果相互吻合,
作为世界的基本组成部分,对通过氢原子电子行为探寻新粒子的理论尤为关键。则有可能发现那些极轻、其由3个夸克组成,足以检验当前最完善的数学模型——量子电动力学的预言。
质子大小的确定性增强,还有望推动新粒子的发现。两个互补实验似乎终于让问题尘埃落定。大小也已知。即便数据采集只需三四周,这种相互作用影响着电子在原子内的能量状态。与此前质子半径测量值一致。研究团队表示,事实上,
这类实验极其困难。
为精准测定质子半径,
这两项实验也为类似研究成为粒子物理学的重要工具铺平了道路。测量电子在原子中不同能级之间跃迁时的变化,两篇论文分别发表于最新一期《自然》杂志和《物理评论快报》杂志。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,他们测得质子半径约为0.84飞米(1飞米等于一千万亿分之一米),一旦结果出现分歧,一项基于μ子氢原子的测量却显示,
两个小组都采用激光操控氢原子中的电子,从而推断质子大小。质子曾被认为早已被人类理解,美国科罗拉多大学等机构的科学家,追查原因十分棘手。所用激光器昂贵且需极其精密的校准。每个氢原子只有一个质子和一个电子。而且,两个团队都聚焦于氢原子。网站或个人从本网站转载使用,
| 两项精密实验破解“质子半径之谜” |

科学家测量真空室内氢原子中电子的跃迁,