也就是利用多維場論,推匯出了計算粒子質量的方法。

質量來源於自發對稱性破缺,而這又來自於希格斯機制,於是透過它,林曉找到了精準預測粒子質量的方程式。

現在,他只需要將各種資料全部輸入進去,再透過電腦的計算,他就能找到所有的結果。

“終於來到最後一步了啊。”

林曉微微感慨一聲,接下來只要將標準模型上那十四個質量已經得到了基本確定的粒子輸入進去後,他就能獲得系統的獎勵了。

真不知道這回他能夠獲得多少的獎勵,畢竟,他的多維場論,可是連繫統都給搞不會了,系統都覺得以他現在的情況,不應該做出這種東西出來。

也就等於說,除了他當前的大腦開發度是來自於系統之外,他完全是透過自己的思考,才完成了這個震驚世界的理論的。

這大概就像是愛因斯坦、牛頓他們一樣,完全是突然靈光一現,然後就搞出了他們那些偉大的理論一樣。

所以,他這麼牛逼,物理學方面連升個兩三級不過分吧?

還有他在論證的過程中,更是開創出了不少的數學方法,比如一種叫做多維拓撲的方法,透過多維拓撲,他才能夠在一個矩陣中討論各種維度的存在性,從而證明這些維度的協同性,也正是因為此,他才找到了多維場的存在。

光憑這一點,就同樣是一個足以拿到菲爾茲獎的成果了,像當初愛德華·威滕,就是因為在m理論的論證過程中,使用瓊斯多項式來解釋陳西蒙斯理論,此外還有不少數學上的靈活應用,所以才獲得菲爾茲獎的。

所以,林曉尋思自己數學經驗少說也能獲得一大堆吧?

一兩千也不過分吧?

於是,帶著這樣的期盼,他開始計算起來。

首先從上夸克開始。

輸入自旋、電荷,還有其他一些性質,然後開始計算,沒過多久計算軟體上便出現了他想要的結果,質量約等於2.2mev/c2,嗯,和標準模型中的質量基本相同。

在高能物理中,一般用ev/c2作為其質量,也就是根據質能方程式來計算的,這也是方便高能物理學家們的計算,畢竟對於他們來說,質量就等於能量,兩者完全是等價的東西,他們平常計算的時候也是使用ev/c2。

而現在林曉成功驗證了上夸克的質量,這就說明多維場論再次得到了一個實證。

現在,不再是過一點做直線了,現在是過兩點做出了一條直線。

所以接下來就是在這條直線上,繼續找出更多的‘點’了。

上夸克、下夸克、粲夸克、奇夸克……六種夸克,六種輕子,四種規範玻色子,以及一個希格斯玻色子,十七個粒子,組成了當前的粒子物理世界,每一種粒子的質量,林曉都可以直接計算出來,比如將光子和膠子代入進去後,他就能得到‘0’這個數值。

當然,三種中微子的質量同樣可以被計算出來,只是因為實驗測量不出來,所以即使林曉計算出來了,仍然需要人們繼續想辦法透過實驗來進行驗證,只有實驗驗證成功後,才能算作一個實證。

就這樣,林曉將其他十三個粒子都計算出來,並且結果都和當前實驗測量出來的粒子質量相差無二時,在最後一個粒子,w玻色子上,出現了意外。

“這怎麼回事兒?w玻色子的質量居然為……80436±3mev/c2?”

看到這個結果,林曉愣住了。

這和之前所測量出來的差距有點大啊……

以前,根據標準模型預測w玻色子的質量,一般在80357±6&nev/c2之間,其中的‘6’為標準方差σ。

在物理學中,標準方差如果差距在5個以內,那就都屬於實驗誤差,而一旦超出五個標準方差,那就可以認為出現了一些新的物理。

在過去對w玻色子質量的實驗測量之中,都沒有超出過標準模型預測值的五個方差之內,所以完全可以將之前的預測當成沒有問題。

但是現在,林曉的這個結果,和之前預測結果的標準方差卻高達了二十個!

林曉微微一愣,隨後臉上微微一笑。

這說明,過去的標準模型的預測出現了錯誤,而他的多維場論,則為標準模型帶來了完善。

“看來,又可以再讓世界震驚幾下下了啊。”

7017k