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学霸就是要肝 第165节

  萧易也向他们各自表示致意。

  当初他刚评上杰青的时候,倒是还有一些反对他的声音,但是到现在为止,这种声音已经见不着了。

  就算是当初在庞诚院士那里见到的那个崔元浩,也早就已经不敢在他的面前说三道四了。

  终究是,实力为王啊。

  回到了他的座位上,左右两边来自数学院和物理所的人们强烈要求他请客吃饭,对此他当然也没拒绝,表示今天晚上回去之后就请他们吃顿大餐。

  而颁奖典礼,则继续进行了下去。

  接下来令众人惊讶的是,今年的一等奖竟然有整整三个,另外两个一等奖分别为纳米限域催化和有序介孔高分子和碳材料的创制和应用。

  都属于相当重要的成果。

  但不管如何,一等奖出现三黄蛋这种事情,也算是创造了一次历史。

  随着一等奖全部颁发完毕,接下来就轮到了二等奖。

  二等奖的含金量相对来说就低了不少,因为相比起一等奖只有寥寥的三个而已,二等奖就有多达44个课题组获奖了,足足有十几倍的差距。

  当然,不管含金量如何,它也终究是个奖项,对于每个获奖人来说,也都算是一种激励。

  就这样,随着时间的过去,自然科学奖全部颁发完毕,而后也逐渐轮到了其他奖项。

  直到几个小时后,全部奖项颁布完毕。

  随着新闻的传出,顿时又在网络上引起了一番讨论。

  而人们讨论更多的,居然是萧易的孪生素数猜想为什么没有获奖!

第168章 一种新的物理场:X场?!

  【国家科学技术奖励大会召开!这三个项目获得了国家自然科学一等奖!点击查看详情→】

  【国家最高科学技术奖颁发,看看是哪两位科学家获此荣誉?】

  【哥德巴赫猜想获国家自然科学奖一等奖,那么孪生素数猜想呢?】

  【震惊!他竟然在国家科学技术奖励大会上做出了这种事……】

  ……

  随着国家科学技术奖励大会结束后,各大新闻媒体也都发布了相关的新闻,网络上的讨论热度也丝毫不低。

  微博上面,#国家科学技术奖励大会#登上了热搜榜,除此之外,#哥德巴赫猜想#也单独地登上了热搜榜。

  至于其他的两个一等奖倒是就没有了,大概也是因为萧易本身就自带了不少的流量。

  当然,更主要的还是在于网友们对于孪生素数猜想为什么没有得奖的疑问。

  【孪生素数猜想在数学界的地位应该和哥德巴赫猜想没有多少差别?这不得再来个一等奖?】

  【得了吧,自然科学奖那是什么奖,今年能够颁发三个出来都算是创造历史了。】

  【选哥猜那也是有原因的,毕竟哥猜的报告会是在咱们人民大会堂那里开的,然后在国内又有那么大的影响力,只能说萧神牛逼,十八岁就拿到自然科学一等奖】

  【而且还是数学上的一等奖,上一次数学拿一等奖还是在97年呢,那个项目严格意义上来说,也不算是纯数学,而是计算数学方面的。】

  【纯数学的一等奖太难得了,最早好像还是陈景润先生的1+2定理获得过吧?现在是从1+2变成了1+1,历史的回旋镖了属于是。】

  【感觉以后的一等奖要经常被萧神给霸榜了,说不定明年就是孪生素数猜想了。】

  【明年就没有评奖了,有消息说以后要改成三年一届,下次估计就要等到2024年的11月了。】

  【我去,等这么久?】

  【以后的评选要更难咯,也算是国家对于咱们国内评奖方面的一次改革,必须得是真正有水平的项目才能通过咯。这次哥猜能够当年完成当年拿奖,估计也是因为下次就要三年后了。】

  【挺好的,现在那么多的奖项,难保里面没有几个水货……】

  ……

  网上的各种讨论热火朝天,而对于刚刚领完奖,返回了基础科学园的萧易就没有关注了。

  对于他来说,目前的首要任务还是研究质量间隙问题。

  重新回到宿舍之后,对于从哪个角度来解决问题的思考,又一次涌上了萧易的脑海中。

  而这一次,他的目光,转向了TQFT这个方向。

  TQFT,拓扑量子场论,它强调量子场论的拓扑性质,而非其度规性质,同样是一个很强大的物理学工具。

  在研究之中,萧易开始思考杨-米尔斯理论的拓扑不变量和其在不同拓扑空间上的行为。

  “根据Chern-Simons理论,紧黎曼曲面上杨-米尔斯方程的模空间Σ可以看作是圆柱体上Chern-Simons理论的构型空间Σ×[0,1],在这种情况下,模空间将可以被几何量子化……几何量子化?”

  终于,在某个寒冷的冬夜,暖气开足的温暖宿舍中,萧易那沸腾的大脑,在这一刻突然宁静了下来。

  然而,宁静的表面下,却隐藏着更磅礴的汹涌。

  “这不就意味着,引入chern数之后,可以将杨-米尔斯理论的质量间隙问题转化为一个关于拓扑不变量的存在性问题?”

  他的目光中,仿佛闪烁起了智慧的光芒。

  笔尖开始在草稿纸上停不下来。

  而时间也再一次过去。

  就这样,四个月,悄无声息地过去了。

  ……

  时间进入到了2022年2月末。

  春节已经过完,元宵节也早在两个周之前便已经结束,学生们重新回到了自己的学校开始上课,而社会的螺丝钉们也都返回到自己的岗位上,开始为整个世界的运行贡献出自己的一份力。

  而也就在2月25日的这一天,《science》杂志的新一期公布,封面上,一个硕大的W,压碎了代表了标准模型中各大基本粒子的圆盘。

  而在最下面,则有两行字母对这个封面的意思进行了解释。

  【超重!W玻色子质量测量值高于预期!】

  【来自于《科学》杂志2022年4月2日那一期的封面,W玻色子质量超重也是物理学界真实发生的。(稍稍把时间P了一下,有点歪)】

  随着这一期公布,顿时就引爆了整个物理学界。

  毫无疑问,这个封面所代表的就是,华国高能物理研究所和CERN的合作已经完成了,而他们最终的结果,和萧易当初所预测的结果一样!

  W玻色子,确确实实地超重了!

  一时间,全球所有的物理学者们,都被这一消息点燃了心中的激动。

  各大论坛上面,讨论的声音再度凶猛了起来。

  【天啦噜!这下可是真的了!CERN和华国高能物理研究所计算了整整100万组关于W玻色子的信号数据!这次绝对是有可信度了!】

  【论文我已经看了,根据结果显示,W玻色子的质量为40844±6MeV,我靠,之前萧易的那篇论文,2000组的数据量,最终是刚好超过了5个标准差,现在是100万组数据量,整整超过了10个标准差,这里面肯定是存在什么问题了吧?】

  【不可思议,我们课题组已经准备去CERN了,估计接下来一段时间内,CERN都要忙起来了。】

  【有谁来告诉我一下,超重的原因是什么啊?!我靠,难道我的有生之年真的能够遇见物理学界中的大事件了?】

  【当年的希格斯粒子还不够大事件吗?】

  【当年发现希格斯粒子的时候我还是高中生呢,完全不懂什么叫做高能物理。】

  【嘿,说不定是超对称粒子导致的?】

  【只能期待最后的结论了。】

  ……

  在各种讨论声中,欧洲核子研究中心内,此时也正在召开着一场无比重要的会议,会议讨论的,也正是关于这一结论的事情。

  “……我们主要利用了萧氏误差分析理论,对100万组W玻色子信号数据进行处理,得出了这一最终结论,现在我们已经有充足的理由可以相信,W玻色子的实际质量超出了标准模型的预测。”

  大会议室中,诺贝尔奖得主,同时也是本次W玻色子质量验证项目的主要负责人,弗兰克·维尔切克教授正在做着报告。

  “我认为这足以算得上是自从发现希格斯玻色子之后,我们在粒子领域中的又一个最重要发现之一,所以CERN很有必要将继续研究W玻色子质量超重放在首要位置上,也许这将让我们发现又一个相对论呢?”

  “谁也说不定。”

  威尔切克教授讲完,也赢得了在场许多物理学者们的掌声。

  而这个时候,CERN的总干事,法比奥拉·吉亚诺提提问:“威尔切克教授,您能具体说说你们所使用的这个统计方法,是否真实有效呢?它真的具有可信度吗?我一直都很好奇,为什么这个统计方法,能够让我们得到的结果,和之前那些统计方法的结果显现出如此巨大的差异。”

  听到这个问题,维尔切克笑了笑:“吉亚诺提教授,你的这个问题,我们在这么多月以来已经讨论过很多遍了,对于这种新的统计方法为什么会显现出如此差别,我们曾经也已经作出过回答,首要问题就在于它对于误差的更精细处理。”

  “精准,是十分关键的,这里面所用到的数学方法,也足够的先进。”

  “此外,有一点我必须要说明的是,以前的统计方法和现在的统计方法,结果之间的差异其实并不巨大。”

  “两种结果的差异,仅仅只有0.1%而已,只不过放到微观尺度中观测,这个差异就变得巨大了,就像是W玻色子的0.1%,差不多等于157颗电子的质量。”

  “但高能物理就是这样,其他物理可能任何差异都算是误差,但是我们高能物理中要考虑的就很多了。”

  “就像是5σ准则,便是高能物理所提出来的。”

  “对于这一点,我相信爱德华·威滕教授也会表示同意。”

  众人都看向了会议室中,某个座位上的一名老人,爱德华·威滕教授,正在这个座位上。

  听到维尔切克忽然cue起了自己,威滕笑了笑,随后表示道:“是的,我认同弗兰克。”

  会议室中当即便响起了一片掌声。

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