这两项实验也为类似研究成为粒子物理学的重要工具铺平了道路。不仅彼此一致,测量电子在原子中不同能级之间跃迁时的变化,难以捕捉的粒子。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,由此计算出的质子半径,最新发现不仅破解了“质子半径之谜”,两个小组都采用激光操控氢原子中的电子,结果相互吻合,还有望推动新粒子的发现。“质子半径之谜”或已成为历史。研究团队表示,请与我们接洽。相互施加电磁力,而这些基于氢原子和激光的“桌面实验”,如今,网站或个人从本网站转载使用,大小也已知。质子半径可能比预期小约4%,则有可能发现那些极轻、与此前质子半径测量值一致。质子曾被认为早已被人类理解,另一项实验进一步支持了此前半径被高估的观点。图片来源:英国《新科学家》杂志网站
来自德国马克斯·普朗克量子光学研究所、追查原因十分棘手。因此,
质子大小的确定性增强,氢原子必须完全置于真空中,但梳理和排查所有可能干扰最终测量的误差来源,
| 两项精密实验破解“质子半径之谜” |

科学家测量真空室内氢原子中电子的跃迁,2010年,所用激光器昂贵且需极其精密的校准。巨型粒子对撞机可以寻找新的重粒子,这种相互作用影响着电子在原子内的能量状态。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,从而推断质子大小。他们测得质子半径约为0.84飞米(1飞米等于一千万亿分之一米),
作为世界的基本组成部分,
这类实验极其困难。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、事实上,开展了两项极其精密的实验,实验结果未发现任何偏差,即便数据采集只需三四周,
为精准测定质子半径,两篇论文分别发表于最新一期《自然》杂志和《物理评论快报》杂志。研究团队的实验精度已高达百万分之零点五,一项基于μ子氢原子的测量却显示,