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逃跑的孫偉子在哪裏?

β射線是鈾和鐳自動衰變過程中產生的壹種射線,是壹種高速飛行的帶負電荷的電子流。起初,人們認為在原子核的β射線衰變過程中,原子核發射出壹個電子,然後變成另壹種原子核。但是經過精確計算,發現兩個原子核的能量並不相等,說明損失了壹部分能量。

這能量去哪了?奧地利物理學家泡利在1931中提出的假說認為,在β射線衰變過程中,原子核發射的不僅僅是壹個電子,還有壹個我們不知道的粒子。他推測,這種粒子“個性”比較不合群,幾乎不與任何人交往,不帶電,中性,質量小,穿透力強。後來意大利物理學家費米根據泡利的推測將其命名為“中微子”。

20多年後,科學家們終於通過努力,在1956年將泡利的假設變成了現實。人們充滿了聯想。提到中微子,人們馬上會想到太陽這個巨大的原子核反應堆,認為它會產生相當數量的中微子,穿過太陽和地球之間的空間,浩浩蕩蕩地向地球進發。如此大量的中微子,大概不會很難找到。但事與願違。

科學家們真的絞盡腦汁尋找來自太陽的中微子。直到1968,美國布魯克海文國家實驗室的戴維斯等科學家才發現了這位“貴客”。他們把實驗室設在美國南達科他州壹個深度為1.500米的老金礦裏,放壹個重60多萬公斤、裝有390立方米四氯化碳溶液的大鋼盒來捕捉中微子。中微子撞擊四氯化碳中原子量為37的氯原子後,發生核反應,變成相同原子量的氬原子,同時釋放出壹個電子。氬是壹種不穩定的放射性元素,會不斷衰變。只要能算出核反應後產生了多少氬原子,就能算出中微子的數量。

雖然中微子被抓到了,但情況並沒有人們想象的那麽樂觀。本來按照戴維斯等人的實驗方法,每天可以抓到11個中微子,但實際上五天就可以抓到1個中微子。這個結果震驚了科學界,成為轟動壹時的中微子失蹤之謎。

面對理論與現實的偏差,人們提出了各種假說,試圖解開中微子失蹤之謎,但都失敗了。