从事高能物理研究,未来的前景是不是非常黯淡?

如题所述

从事高能物理研究的前景不一定是黯淡的,需要根据自身能力的高低,科学不分高低,在于个人能力大小。

高能物理学:又称粒子物理学或,物理学的分支,研究深层次的微观世界中物质的结构,在高能量下,相互转化的现象,产生的原因和规律。高能物理学基础学科,物理学前沿之一,在凝聚态物理和天体粒子物理的探索。粒子物理学以‘发现’实验‘’为基本基础,基于实验和理论结合的量子化探索。在‘高能粒子’前沿,以发现‘新粒子+新物理’的时代,基础新粒子会带动科学发展

1897年,汤姆逊发现了电子;1911年卢瑟福由实验,证实原子核的存在。这样,证明了原子的存在,原子是由电子和原子核构成的一种理论;1932年,查德威克发现中子。人们了解到原子核是由质子和中子构成的本质,从而得到质子、中子、电子构成的世界。开始形成现代粒子概念。

1905年,爱因斯坦提出光子;1922年被康普顿等人实验证实,光子被认为是“粒子”;1931年,泡利假设存在没有静止质量的中微子 。正电子在1932年被安德森发现;50年代中期后陆续发现反粒  子。

认识到的粒子的数目很多。1947年,罗彻斯特和巴特勒发现v粒子,被称为奇异粒子的新粒子的开始。由于性质,奇异数的概念被引进到粒子物理。在奇异粒子中,有奇异介子,有超子。通常条件下,并不存在,只有借助高能量宇宙线才能产生奇异粒子。

发现的粒子,加上理论,未得到证实的引力子,按相互作用的性质,可分为引力子、光子、轻子、强子。克服宇宙线弱限制,从50年代初开始建造能量高的粒子加速器。出现了新的探测手段,大型气泡室、多丝正比室等,开始了粒子的大发现时代。

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