无的放矢当然不可能。
各大当局做出统一规划,当然存在普遍共性。
即还有更机密的消息没有透露出来!
不过陈树对此已经无所谓了。
反正,现在解决的办法已经诞生。
“这次又想到什么idea?”
老威滕没有需要指挥或命令的地方,cern各部分高效运转协作那么久,早就按部就班了,他在这也就稍微把握下不方便决定的事情而已。
背锅嘛!
有利于年轻人成长。
“……一直困扰我的问题,终于搞定了。”
陈树长呼后,慨然出声,语气之坚定便是其它忙忙碌碌的人群,都为之一震。
“黎曼猜想?”
格罗斯教授也因此升起兴趣,眼睛发亮地问道。
现阶段虽说各种进步,但仍然是局限在过去的理论框架内,如果想要继续往前进,那非得在其他大方面,做出突破才行。
“……”
沉默更甚先前的停顿,陈树不太明白,他在哪给这位老人发出如此信号。
明明最近的数学研究都近乎停滞,盲目相信可要不得啊。
那是邪派!
“关于伽马暴能源的理论研究。”
陈树索性不再继续兜圈子,直接拿出他的成果。
“之前的天文观测,早就确定了伽马暴的距离之争。通过余辉,发现了y暴所在的星系,根据宿主星系谱线的红移,测定了y暴的距离,确认了y暴远在宇宙学的距离上。
所以紧接而来,就是伽马暴的能源危机。”
陈树一边说,一边拉开放置在墙边的白板,不住写写画画,讲解着心得。
“来看几个例子。
第一,伽马暴
grb971214的红移为z=3.4,可知离我们的距离为1.2x101光年。如果辐射各向同性,它在50秒内所释放的y射线能量高达3.0x10“erg。
这里一个太阳的总静止能量=c2
=2x
10erg,其中为太阳的质量!
即,任意伽马暴的波动,就相当于200多个太阳一生(约100亿年)所辐射出的总能量。
要知道,1个伽马暴不过相当于1个恒星,假如把它当作像太阳一样重的恒星,那么这颗伽马暴50秒内就把它全部能量的15%作为伽马射线能量释放走了。
第二,伽玛暴grb990123的红移为z=
1.6,它的光学余辉最亮时比9等星还亮。这个伽马暴所释放的伽马射线能量更高达(3.0~4.5)x
10erg,
如果也把它作为与太阳一样重的恒星,那么它所释放的伽马射线能量几乎是它自身总能量的两倍,显然这是不可能的,通常辐射出去的只是极小一部分能量,而以伽马射线形式释放出去的又只是辐射能量中的一小部分。这就成了能源危机!
因此最近发现的伽玛grb080319b,红移z=0.93。其光学余辉在暴后二十几秒时,竟然达到肉眼能看到的5等星那么亮!
那么,必须在到来前,反向消弭。”
理论验证说来复杂,但从数学上梳理清楚以后,就很简单了。
“好!”
老威滕率先从验算求证中走出,支持了陈树的说法。
只是区区知道为什么,有点残酷吧?
“天文观测上,我似乎没有看到异常。”
仔细回想后,格罗斯教授表达异议,他不认为人为的隐瞒,可以盖住既定事实。
所以陈树的研究作为论文发表,是很优秀的,可要说这就是地球上所有人的危机,未免危言耸听。
“不需要外在佐证!
伽马暴的能源问题密切联系于它的起源,因此前人的各种架构中,重新定义了伽马暴的标准模型。
确认天文观测可发现的余辉,在前夕便已存在。
在这个标准模型中,假设了伽马暴形成时是一个温度极高的火球,它以极端相对论的速度膨胀,在星际介质中产生激波。
然后在激波作用下,星际介质中的电子被加速到极端相对论的速度,它们在磁场中产生同步辐射,导致伽马射线辐射。
接着继续在星际介质中传播并被减速,随着速度的继续降低,便相继产生x射线、光学、射电等波段的辐