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普朗克凝眉道:“前后能量不一致?”
玻尔说:“是的,衰变后能量变少了。”
劳厄诧异道:“总不能微观粒子领域连最基本的能量守恒都无法保持?”
“不可能!”
普朗克斩钉截铁道,“能量守恒是最基础的原理,不会有错!”
();() “可是……”
劳厄顿了顿说,“实验结果为什么会不守恒?”
普朗克向玻尔问道:“这个实验结果靠谱吗?”
“靠谱,”
玻尔说,“实验不仅在设备先进的曼彻斯特大学实验室做过,剑桥大学的卡文迪许实验室得到了同样的结果。”
这两家实验室已经相当权威,其他实验室做也只能如此。
普朗克扶了扶眼镜:“物理学大厦该不会真的要塌了?”
玻尔试探道:“会不会就像麦克斯韦与玻尔兹曼的统计力学那样,在宏观上表现出能量守恒,但单独一个粒子不见得守恒?”
这明显是个过于离经叛道的说法,但能量不守恒的话显然更加无法接受。
普朗克摇了摇头:“首先,数学对物理学虽然很重要,统计与概率论又是重要的数学分支,但我依旧不能接受把统计学引入物理之中。物理不是数学,物理不能允许不确定性以及无穷存在。其次,能量守恒是不可撼动的,否则整个物理学都要改写!微观可以与宏观不同,但在基本守恒定律方面不能有不同。”
爱因斯坦说:“我也认为能量守恒不能够被打破。”
普朗克对李谕说:“你哪?”
“我同样坚信能量守恒不可能出错,宏观只是微观的表现,”
李谕说,“至于为何实验中能量出现了不守恒,或许是因为衰变过程中还存在一种我们观察不到的粒子、射线。所以实验中部分少掉的能量并非真的少了,只是我们的设备观测不到。”
李谕作为穿越者知道,这部分少掉的能量是中微子引起,不过它确实小到不可思议,1956年才能在实验中找到。
李谕的说法已经非常委婉,而且这样的解释大家比较容易接受。
普朗克说:“我希望李谕院士的说法是正确的,因为物理学实在无法接受能量不守恒这样的结果。”
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