但現在,他越來越接近現有人類科學的絕對邊界了。
哥德巴赫猜想,沒有人知道該如何解。
在LHC的資料裡,更沒有人知道如何尋找隱藏的訊號。
物理學家們現在的處境,就像是拿著一張沒有座標的藏寶圖,在太平洋裡瞎撈。
他不能再只當一個只會解題的“做題家”,他必須學會自己去“出題”。
“我的數學天賦確實近乎無敵,知識面在自身勤奮的幫助下也足夠得廣。”徐辰在心中暗自剖析著,“但在科學哲學和方法論的層面上,我還缺乏那種洞穿一切的‘智慧’。”
知識能幫你解開復雜的偏微分方程;但智慧,才能決定你該不該去解這個方程,甚至決定你該去哪裡找這個方程。
……
想通了這一點,徐辰決定先退一步。
在動手敲下哪怕一行程式碼之前,他必須先徹底弄懂這個學科的“遊戲規則”。
於是,他開啟學術資料庫,在接下來的十幾個小時裡,憑藉著恐怖的閱讀速度和資訊提取能力,將CMS和ATLAS兩大實驗組過去十幾年發表的頂級資料分析論文,從頭到尾掃蕩了一遍。
人們在尋找新粒子時,簡單地說可以分為“探索式”和“驗證式”兩大流派。
所謂的“探索式”分析,主打一個“盲人摸象”與“讓資料自己說話”。
這種思路通常發生在理論預言失效、或者物理學家完全不知道要找什麼的時候。他們不依賴特定的理論模型,而是純粹透過尋找“不符合常理的異常特徵”,來試圖揪出隱藏在暗處的未知物理。
比如現代高能物理界著名的“缺失橫向動量”分析法。
這也是目前物理學界用來尋找“暗物質”或超對稱粒子(比如中性微子)最核心的手段。
這個概念的邏輯其實很簡單粗暴。
可以想象一下:兩輛重量完全相同、速度也完全相同的泥頭車,在十字路口絕對迎頭相撞。根據物理學的動量守恆定律,碰撞後炸開的零件和碎片,向西面八方飛散的總和,應該是均勻的,總動量必須相互抵消為零。
但如果你在清理現場時,發現絕大多數的碎片都詭異地往左邊飛了,而右邊空空如也。這就絕對不符合常理!
唯一合理的解釋是:在碰撞的瞬間,有一些你肉眼根本看不見的“隱形碎片”,偷偷從右邊溜走了,並帶走了巨大的動量!
放在LHC裡也是一樣。
當兩束質子在LHC的管道里迎頭相撞前,它們在垂首於碰撞方向的總動量嚴格為零。那麼碰撞發生後,無論炸出多少碎片,因為能量守恆,所有這些次級粒子在橫向上的動量向量和,也必須完美抵消,等於零。
如果物理學家在盤點某次碰撞事件時,把探測器捕捉到的所有光子、電子、繆子的橫向動量全部加起來,發現竟然不等於零!賬面上莫名其妙少了一大筆“動量”!
這就意味著,絕對有一個你看不見的粒子——比如某種完全不與電磁力發生作用的暗物質,或者中微子之類的粒子,它穿透了厚達幾米的探測器,悄無聲息地把這筆動量給偷偷帶走了!
一旦在海量資料中,這種“丟了動量”的事件在統計學上超出了正常誤差,那就意味著諾貝爾獎在向你招手。
……








