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极光涉及到了服务器的算力问题,每个学生的份额都是有限的。
潘院士作为徐云的导师,自然会收到相关通知,徐云也没打算瞒着他:
“是这样的,老师,我在研究Σ超子的时候,忽然发现了一个比较特殊的相性轨道,本征态上和Σ超子有些区别。”
“后来我用极光系统进行了模拟,发现它与赵院士不久前观测到的4685Λ超子有些类似。”
“所以我对这个轨道公式进行了优化模拟,用Λ超子的衰变参数取代了Σ超子,最后发现”
电话对面。
潘院士原本正侧着脑袋,用肩膀和耳朵夹着手机,双手则在拆解一份秋刀鱼外卖。
不过在听到徐云第一句话时。
他便隐约意识到了什么,停下了手中的动作。
当徐云最后一句话说完,他的表情已然凝重了许多,并且完全跟上了徐云的思路:
“小徐,最后的f是多少?”
“t=0,f=1,换而言之,在那个轨道上应该存在有一颗新粒子。”
说完徐云顿了顿,补充道:
“一颗可以被捕捉观测的新粒子。”
注:
玩个大的吧,各位可以猜猜这个新粒子会衍生出什么技术。
目前可以公开的信息如下:
这个技术除了Λ超子有关外,还涉及到了dna储存技术和人工智能咪咪,以及奖励公式中最后那部分的比值。(轨道公式只是三部分的第一部分)
猜对的话加三十更,我就不信了,这个也能有人能猜对?,!
nbsp;谷毽
有些橘子汁溅的位置好点,有些差点,有些更是没法观测。
因此想要观测到一种新粒子其实是非常困难的,你要拿着放大镜一个个地点找过去,完全是看脸。
但如果你能提前知道它的轨道却又是另一回事了。
比如我们知道有一滴橘子汁会溅到碰撞地点东南方37度角七米外的地面上,这个地面原本有很多污水淤泥,溅射后的橘子汁会混杂在一起没法观测。
但我们已经提前知道了它的运动轨迹,那么完全可以事先就在那儿放一块干净的采样板。
然后双手离开现场,找个椅子做好,安静等它送上门来就行。
眼下有了Λ超子的信息,还有了公式模型,推导“落点”的环节也就非常简单了。
众所周知。
n及衰变的通解并不复杂。
比如存在衰变链abcd,各种核素的衰变常数对应分别为λ?、λ?、λ?、λ?。
假设初始t?时刻只有a,则显然:n?=n?(0)exp(-λ?t)。
随后徐云又写下了另一个方程:
dn?dt=λ?n?-λ?n?。
这是b原子核数的变化微分方程。
求解可得n?=λ?n?(0)[exp(-λ?t)-exp(-λ?t)](λ?-λ?)。
随后徐云边写边念:
“c原子核的变化微分方程是:dn?dt=λ?n?-λ?n?,即dn?dt+λ?n?=λ?n?”
“代入上面的n?,所以就是n?=λ?λ?n?(0){exp(-λ?t)[(λ?-λ?)(λ?-λ?)+exp(-λ?t)[(λ?-λ?)(λ?-λ?)]+exp(-λ?t)[(λ?-λ?)(λ?-λ?)]}”
写完这些他顿了顿,简单验算了一遍。
确定没有问题后,继续写道:
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