“不可能!绝对不可能!”
就连当世的很多级大佬们也不认可。
他们觉得这简直和推翻能量守恒定律一样可笑。
是的,在当时的物理学界,宇称守恒和能量守恒都是颠之不破的真理。
杨振宁李政道是谁?
哗众取宠!
泡利甚至公开和人打赌,如果宇称不守恒,他就给对方一千美元。
不得不说,泡利的脸皮确实够厚,不知道被打了多少次了。
为了验证自己的猜想,杨李二人希望找到牛逼的实验物理学家来帮助他们,用实验验证。
可惜,没有人愿意帮助两个异想天开的华夏人。
就在这时,一个同为华裔的女性出手了!
她就是大名鼎鼎的吴健雄!
同为华裔,吴健雄自然对杨李二人很有好感,鼎力相助。
凑巧的是,当时的吴健雄正好是研究b衰变的实验物理学家,她对这个实验再熟悉不过了。
于是,三人合力,研究出一个可行的实验方案。
科学历史的车轮终于被华夏人转动了!
实验方案听起来非常简单:
先找到一种具有放射性的粒子,然后分成两个部分,让其中一部分的自旋向左,另外一部分的自旋向右。
如此一来,这两部分粒子就满足空间镜像对称。
这时候,观测和记录两边粒子在生b衰变时,其产生的放射线的性质是否满足宇称守恒。
最后,吴健雄根据自己的经验,选择了钴元素作为放射源。
钴元素衰变后会变成镍元素,并释放电子、中微子和γ射线。
其中电子是非常友好的粒子,很容易观测。
因此,只要检测放射出的电子的情况,就能完成实验。
方案搞定,接着就开始实验!
实验最难的一步就是制作出自旋不同的两种钴原子。
为此,吴建雄动用了自己的一切人脉关系,借到了当时美国最先进的低温装置。
它能把钴原子冷冻到无限接近绝对零度。
这时候的钴原子非常稳定。
然后,吴建雄再利用强磁场,把其中一部分钴原子的自旋方向极化,使其自旋相反,从而满足镜像对称关系。
实验正式开始!
此时,结果有两种可能的情况。
第一种,向左自旋的钴原子,其放射出的电子向右自旋;向右自旋的钴原子,其放射出的电子向左自旋。
这说明二者的衰变行为是一样的,宇称守恒。
第二种,向左自旋的钴原子,其放射出的电子向右自旋;但向右自旋的钴原子,其放射出的电子也向右自旋。
这说明二者的衰变行为是不同的,宇称不守恒。
奇偶和自旋的关系,大家不用了解
可想而知,当时杨振宁、李政道、吴健雄三人在等待实验结果时的心情是什么样的。
实验结果出来了!
是第二种!
皇天不负有心人!
他们证明了宇称不守恒!
那一刻,三人喜极而泣!
当论文表的时候,造成了物理学界的级大地震。
很快,不断有其他团队重复了吴健雄的实验。
实验结果全部证明,宇称在弱力下不守恒!