第302章 質子衰變 (第2/3頁)
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顆左右的恆星。
現實與理論預測出現了高達30%的差距。這已經不是統計學誤差或者偶然現象所能解釋的了。
韓陽對此產生了濃厚的興趣,並調集了更多的觀測力量與科研人員投入到了對這個遙遠且渺小的河系的研究之中。
漸漸地,更多的觀測資料產生。經由這些資料,韓陽一一排除了自己之前所認為的各種可能性。一直到再也沒有理論能解釋這種異常現象為止。
韓陽百思不得其解。
不管從哪兒看,它都不應該是現在這個樣子。但現實卻是它偏偏就是這個樣子。
到底哪裡出了問題?
對於這個異常河系的研究,只佔據了韓陽算力的千百萬分之一。畢竟此刻需要研究的事情太多太多,韓陽不可能將所有算力都投入到這一個問題之上。
但就這千百萬分之一的算力,在某一天忽然間產生了一個靈感。
“有沒有可能和質子衰變有關?”
韓陽便順手將大統一理論所預言的質子衰變資料納入到了恆星數量估算模型之中。
預言之中,質子衰變會產生中性π介子和正電子。而中性π介子會繼續衰變成兩個光子。
或許……質子衰變所形成的光子,阻礙了星際塵埃雲的進一步融合,導致恆星無法形成,導致整體恆星數量相比起正常河系少了這麼多?
一番計算之後,韓陽發現,如果要透過質子衰變效應,將恆星數量降低到如此程度,那麼,質子的壽命應該在10^20年之內才行。
但這很顯然是不可能的。韓陽已經透過實驗證明,如果真的存在質子衰變,那麼質子的最低壽命,也應該在10^33年以上。
兩者之間差了十幾個數量級。
事情發展到這一步,原本這個猜想應該被捨棄了。但韓陽再度發現,假如將質子壽命認定為10^20年的話,這個河系之中其餘一系列的異常現象都可以得到解釋。
甚至於有關黑洞噴流的一些異常都能得到完善的解釋。
這讓韓陽再度大惑不解。
什麼情況?
數學計算、理論預測與實際現象如此吻合,這似乎並不能單純的用巧合來解釋。
這似乎在暗示,在這個遙遠的星系之中,質子的壽命似乎真的是10^20年。可是在太陽系之中,韓陽又可以確定,質子壽命至少在10^33年以上。
難道質子的壽命也存在變化?在我這裡就衰變的更慢一些,在那裡就衰變的更快?
如果是這樣的話,那究竟是什麼東西導致了這種不同?
思考之下,韓陽最終將目光注視到了那個隱藏在星系核心的龐然大物之上。
“莫非……是超大質量黑洞的引力場?”
有關於引力的本質到底是什麼,就算到了此刻韓陽都還並不清楚。他甚至於還未能完成引力子的量子化,更不要說將引力也統一到一種力之中。
但這不影響他假設一下這個結論。
“如果是超強引力場的話……我倒是可以進行一些試驗。”
在太陽系周邊並不存在黑洞。
小黑洞都沒有一個,也沒有中子星。不過白矮星倒是存在幾顆。
“白矮星周邊的引力場也十分強大。不如在那裡做個試驗試試。”
韓陽下定了決心。
要探測質子衰變,需要一種和探測中微子相同的科學裝置。
中微子望遠鏡。
事實上,中微子望遠鏡這玩意兒最初製造出來,就是為了觀測質子衰變的。不過質子衰變現象沒看到,反倒是觀察到了中微子,由此這玩意兒竟然成了探測中微子的專用工具。
但中微子望遠