
A | 北京时间8月10日上午,洛杉矶快船官方宣布与日本后卫河村勇辉签下一份Exhibit 10合同。1月15日,据外媒报道,每天的每一秒,你都会受到来自宇宙深处数万亿次原子粒子的攻击。它们在宇宙飓风中穿过你的身体,以接近光速的速度轰击。这位25岁、身高仅1米72的日本国脚将第三次向NBA正式名单发起冲击,而更引人注目的是,他将与今年7月刚以2年2800万美元加盟快船的国家队队友八村垒在洛杉矶聚首,日本男篮两大核心同队效力,堪称亚洲篮球历史性时刻。它们来自整个天空,很容易在白天或晚上穿越地球的大气层。然而,我们并没有意识到这一切,似乎是无害的。到底发生了什么?这些微小的电中性粒子叫做中微子。

B | 1934年,著名的美籍意大利物理学家恩里科·费米提出了这个术语。在意大利语中,“中微子”的字面意思是“微小的电中性粒子”。中微子的概念实际上是物理学家试图解释一种奇怪的核反应。有时有些元素是不稳定的。 快船为何给他这份“训练营门票”? Exhibit 10合同不计入工资帽、不占正式名额,本质上是一次低成本试水。一方面,河村速度快、擅长持球挡拆,能在训练营和季前赛中充当“战术假想敌”,帮助球队检验换防体系;另一方面,他在G联赛展现的组织能力(上赛季场均11次助攻)也值得考察。如果它们单独存在很长一段时间,它们就会分裂并转化为其他元素。准确地说,它们比元素周期表上的其他元素要轻。此外,日本市场的商业价值是附加因素。此外,电子在转变过程中产生。20世纪20年代,物理学家通过对这些衰变过程的仔细观察和分析,发现了一些能量守恒的小现象。换句话说,过程开始时的能量略大于结束时的能量。但这份合同距离正式留队还很远,他必须在训练营和季前赛中拿出说服力。 回顾本赛季,他为公牛出战18场,全部替补,场均11.6分钟贡献3.4分、1.8篮板、2.6助攻,投篮命中率仅32.7%,三分命中率29.7%,效率明显不足。

C | 今年夏季联赛代表步行者,场均17.5分钟拿到8.2分和4.8助攻,但三分命中率暴跌至7.7%,投射不稳始终是他冲击NBA的最大短板。从数学上讲,这是没有意义的。 那他能给快船带来什么呢? 现阶段主要价值在于训练营和季前赛:用速度和传球丰富战术,若能争取到双向合同,他在G联赛场均18.7分5篮板11助攻的组织能力将为发展联盟球队提供支援。但想在快船拥挤的后场挤进常规轮换,难度极大,投射短板和身高劣势是硬伤。不过,河村以斗志和球商著称,从不缺少惊喜。 最令人感慨的是他与八村垒的重逢, 八村垒今夏离开湖人转投快船,两人曾是日本国家队的黄金搭档,如今在NBA成为队友,一个拿着千万级合同,一个拿着训练营合同,身份悬殊却身披同一件球衣,这份同袍情谊无疑让追梦之路多了几分温度。真奇怪!一些物理学家假设存在一个全新的粒子。这些粒子携带着缺失的能量。 不过现实依然是残酷的, 大多数Exhibit 10合同最终无法转正,快船目前仅剩一个双向名额空缺。它们很小,很轻,没有电荷。从灰熊到公牛再到快船,这个1米72的小个子从未停下脚步,这一次身边有了老队友八村垒,或许能给他多一份力量。它们可以悄悄地避开探测器的观察。训练营就是他的战场,我们拭目以待。#河村勇辉#日本男篮#八村垒#快船#NBA。用了几十年的时间证明中微子的存在,这些微小粒子的神秘性是显而易见的。1956年,中微子被归类为一类已知的、测量过的、并被结果证实的粒子,事情变得更加奇妙。最合适的“味觉”问题出现在μ子的发现上。有趣的是,当中微子的概念被提出时(20世纪30年代),μ介子也被发现了。μ子几乎和电子一样带电和旋转。它的特点是它的质量大约是电子的200倍,所以可以想象它是一个“加重的”电子。μ介子参与特定类型的反应,但通常不会持续很长时间。由于μ介子的尺寸很大,因此非常不稳定,并且很快(1到2微秒)衰变为较小的粒子。物理学家已经对这个过程了解很多了,但它与中微子的故事有什么关系呢?物理学家已经注意到,表明中微子存在的衰变反应总是产生一个电子,而不是μ子。在其他反应中,μ子出现,而不是电子。

D | 为了解释这些发现,物理学家推测某些中微子(不是其他类型的中微子)在某些衰变反应中总是与电子配对,而μ子必须与一些未发现的中微子配对。

E | 毕竟,电子“友好”中微子不能解释对μ介子事件的观察。搜索一直持续到现在。到1962年,物理学家终于锁定了第二类中微子。起初它被称为中子,但物理学家最终选择了一个更合理的术语,μ介子中微子,因为它总是在反应中与μ介子成对出现。有两种中微子被证明是存在的。自然界还有什么惊喜吗?1975年,斯坦福线性加速器中心(2008年改名为SLAC国家加速器实验室)的研究人员筛选了大量数据,以揭示存在质量大于电子和μ子的基本粒子:τ子。

F | 这个粒子的质量是电子的3500倍,它是一个相当大的粒子!所以问题出现了:对于这三种粒子,电子,μ子和μ,除了电子和μ子中微子之外,还有对应于μ的中微子吗?它可能存在,也可能不存在。可能只有两个或四个中微子。

G | 也许有17种…自然从来没有完全满足我们的期望,所以现在没有理由得出结论。几十年来,物理学家们通过大量的实验和观察来说服自己,第三中微子应该存在。但直到千禧年,费米实验室的一项特殊实验才最终成功。2000年7月,甜甜圈实验合作项目宣布了中微子的发现。那么,为什么我们如此关心中微子呢?从第二次世界大战到现在,我们已经追了70多年了?为什么一代又一代的科学家对这些微小的电中性粒子如此着迷?原因是中微子继续超出我们的预期。很长一段时间,我们甚至不知道它们是否存在;很长一段时间,我们确信它们根本没有质量,直到实验结果告诉我们这些微小的粒子一定有质量。它们有多少质量仍然是物理学家正在探索的问题。此外,中微子在繁殖过程中振荡“味道”的习性非常烦人,但在产生和检测中微子时,它们有一个清晰的味道。在粒子物理学中,“味觉”是基本粒子的量子数。物理学家们还推测,可能还有另一种中微子,惰性中微子,可以由中微子振荡产生,而无需任何常规的相互作用。物理学家正试图追踪这个神秘的粒子。最近的一些研究和实验异常表明,包括惰性中微子在内的新型中微子可能仍然存在。可以说,中微子不断挑战我们对物理学的了解。无论是在过去还是将来,它们都将是物理学家最需要的挑战之一。
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Published on:11:52:20