的。
而目前来说,根据研究,宇宙边缘的膨胀速度,是一直在增大的。
但这种膨胀速度,会不会有一个极限值,目前还不得而知。
不过韩元可以通过不断降低的对撞实验的能级,来找到这种消散能量的极限。
通过这种极限,来论证宇宙膨胀速度的扩增极限。
在小零的帮助下,这次20Tev能级的粒子对撞实验的一部分数据很快就出来了。
被优先整理出来的数据,再一次论证了韩元的推测与数学直觉。
在这一次20Tev能级的粒子对撞实验中,希格斯场震荡后消散的能量占比达到了总能量的百分之七十五点二三。
虽然之提升了两个点,但足以证明。
当然,一次实验的数据并不足以证明这完全是对的。
但韩元可以通过多次对撞实验有效的确认。
10TeV能级,转换率(消散率)占比:第一次%、第二次%、第三次
15TeV能级,转换率(消散率)占比:第一次%、第二次%、第三次
20TeV能级,转换率(消散率)占比:第一次%、第二次%、第三次
“.”
100TeV能级,转换率(消散率)占比:第一次%、第二次%、第三次
“.”
重复的不同能级的粒子对撞实验,给韩元提供了足够的数据,让他最终确认了希格斯场在震荡时,低能级生成的暗物质与暗能量远比高能级的更多。
也同时确认了,希格斯场在震荡时,转变成暗物质和暗能量的效率,是有一个极限值的。
这个极限值,差不多在百分之八十五左右。
也就是说,如果每一次的希格斯场震荡能产生一百点物质,那么这一百点物质其中有八十五点转变成了那‘突兀’消散的能量,转变成了暗物质和暗能量。
剩下的十五点,中间才有一部分转变成了正常的物质和能量。
而极限值的测出,对于天文物理和高能物理的研究的意义,是及其重大的。
如果能证实这消散的能量的确是被转换成了暗物质和暗能量,那么通过这个极限值,就能确定宇宙边缘空间的最终膨胀速度。
也能推测出,我们如今所在的宇宙,到底有多大。
人类对于宇宙的具体大小,一直都是个迷。
目前所知道的一千多亿光年的直径,只是可观测宇宙的直径而已。
在可观测宇宙之外,宇宙空间还有多大,谁也不知道。
而通过希格斯场震荡转化成暗物质暗能量的速度,是可以推算出如今宇宙的大致大小的。
尽管这很复杂,推算起来也很麻烦。
但希格斯场震荡的转化率就像一个锚点一样,给了一个可以出发的点,不至于像以前一样,蒙头乱撞,毫无思绪。
当然,或许有些杠精会问,就算是知道了宇宙的具体大小又能如何?
对于目前的人类来说,那
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