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第四百一十章 建国后高能物理最重要的成果...诞生!(中)

携他在众多大佬面前混个熟啥的。

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        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

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        有几位还在带项目的院士,不由自主的便想到了自己课题组的学生。

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        比如当初丁肇中先生之所以能发现胶,就是因为对上底夸克的行了还原计算。

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        这种慨几乎是转瞬即逝,持续的时间很短。

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        结果没想到.....

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        嗯,瑞典。

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        因此这条微粒轨,不是任何人都能搞定的——何况徐云还如此年轻。

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

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        这种反应之所以不被视作普通的弱相互作用,主要有两个原因。

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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        徐云在整件事中,有着令人意外的贡献?

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        有几位还在带项目的院士,不由自主的便想到了自己课题组的学生。

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        “这个电场的度为10000v/cm,在这个电场,电被加速轰击氙原,这样就能够让电致发光现象被的光电效应

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

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        与曹原等人比起来,徐云仍旧有所差距——至少明面上如此。

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        众人还是把注意力放到了验证环节的准备上。

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        微粒轨这玩意儿早先解释过,虽然挂着‘轨’的名,但它实际上是一个概率模型。

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        接着他顿了顿,又继续说

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        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

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        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

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        暗质虽然不存在标准的弱相互作用,但有个特殊况不包括在

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        这种概率模型光靠瞎猜是猜不到的,必须要有很的计算能力和观察能力。

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        有且只有五个:

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        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        有且只有五个:

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        二则是纯氙的制取非常困难。

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        一是暗质的的命中率是1/100000000000000000000——这不是随便来的数值,而是真实概率。

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        比如当初丁肇中先生之所以能发现胶,就是因为对上底夸克的行了还原计算。

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        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        结果没想到.....

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        暗质虽然不存在标准的弱相互作用,但有个特殊况不包括在

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        嗯,瑞典。

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        目前弱作用框架基本上,不会讨论纯氙的况——因为我们所说的暗质属框架是生活范畴,度是不同的。

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        当时他的计算持续了八个小时,最终才锁定了那颗当时未被发现的基本粒

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        “正常来来说,原退激发的时候会产生光,所以在设备底放上一个光探测去接受直接闪光信号就行了。”

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        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

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        此时的徐云多就是让他们前一亮,然后就仅此而已了。

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        因此这条微粒轨,不是任何人都能搞定的——何况徐云还如此年轻。

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        上辈是暗质的同学应该知

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        咕噜噜——

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        同时边上标注了一个字母:

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        虽然能这些大佬门的无一不是天才,但他们显然不到这

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        接着他顿了顿,又继续说

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        有几位还在带项目的院士,不由自主的便想到了自己课题组的学生。

큝㊎떑戽煿렶簠遤㏫쒼ํ᧳ᜨ칏�큻櫆㖰ᓂ㵞…

        这种慨几乎是转瞬即逝,持续的时间很短。

噖㳖ᨀಐꞗ뭈༬ุ惎榥曙㏰ᐒ㍱୭䞸欦氦鐋!

        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

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        虽然能这些大佬门的无一不是天才,但他们显然不到这

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        那就是氙原

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        l1。

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        当暗质与氙原发生弱作用后。

֑鐦邜琹鹘ّ羟慼溺ꀛ⺘Ѝ휮狼䣲ꦤ놡䇯則

        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

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        潘院士收了个好学生啊......

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        潘院士收了个好学生啊......

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        一是暗质的的命中率是1/100000000000000000000——这不是随便来的数值,而是真实概率。

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        霓虹、海对面、熊、兔以及瑞典。

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        当然了。

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        这是在为后续的纯氙准备。

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        潘院士收了个好学生啊......

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        “各位院士,我们的准备是这样的。”

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        “所以我们在在气-表面与探测层的光电效应之间设立了另一个电场。”

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        l1。

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        这种慨几乎是转瞬即逝,持续的时间很短。

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        一是暗质的的命中率是1/100000000000000000000——这不是随便来的数值,而是真实概率。

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        因此这条微粒轨,不是任何人都能搞定的——何况徐云还如此年轻。

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        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

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        咕噜噜——

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        毕竟能够到场的这些院士,人生中接最多的就是天才,天才在他们中可谓是过江之鲫。

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        这种反应之所以不被视作普通的弱相互作用,主要有两个原因。

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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携他在众多大佬面前混个熟啥的。

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        此时的徐云多就是让他们前一亮,然后就仅此而已了。

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        但实际上。

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        与曹原等人比起来,徐云仍旧有所差距——至少明面上如此。

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        “各位院士,我们的准备是这样的。”

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        当暗质与氙原发生弱作用后。

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        随着季向东的作。

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        所以呢。

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        因此很快。

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        目前弱作用框架基本上,不会讨论纯氙的况——因为我们所说的暗质属框架是生活范畴,度是不同的。

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        结果没想到.....

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        潘院士收了个好学生啊......

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        那就是氙原

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        因此很快。

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        因此很快。

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        随着季向东的作。

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携他在众多大佬面前混个熟啥的。

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        “所以我们在在气-表面与探测层的光电效应之间设立了另一个电场。”

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        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

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        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

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        这是在为后续的纯氙准备。

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        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

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        当然了。

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        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

劲ꈀ㸊氈ᑻ梃劯捿邠㛉ﳮ癭鷀請葘龜₫씋”

        随着季向东的作。

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        徐云在整件事中,有着令人意外的贡献?

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        有且只有五个:

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        这是在为后续的纯氙准备。

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        与曹原等人比起来,徐云仍旧有所差距——至少明面上如此。

㥞⤣墛慁২ئ嬱᛻峯り窐༺丑뉂硃쯡�웾:

        氙的密度非常,每升大约三公斤,比铝还要密集。

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        随着季向东的作。

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        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

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        上辈是暗质的同学应该知

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        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

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        这种概率模型光靠瞎猜是猜不到的,必须要有很的计算能力和观察能力。

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        “所以我们在在气-表面与探测层的光电效应之间设立了另一个电场。”

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        那就是氙原

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        氙原会发生反冲,暗质的动量便会传递给氙原

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        暗质虽然不存在标准的弱相互作用,但有个特殊况不包括在

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        咕噜噜——

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        “这个电场的度为10000v/cm,在这个电场,电被加速轰击氙原,这样就能够让电致发光现象被的光电效应

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        氙原会发生反冲,暗质的动量便会传递给氙原

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        氙的密度非常,每升大约三公斤,比铝还要密集。

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        那就是氙原

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        微粒轨这玩意儿早先解释过,虽然挂着‘轨’的名,但它实际上是一个概率模型。

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        “所以我们在在气-表面与探测层的光电效应之间设立了另一个电场。”

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        微粒轨这玩意儿早先解释过,虽然挂着‘轨’的名,但它实际上是一个概率模型。

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        当然了。

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        上辈是暗质的同学应该知

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        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        所以呢。

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        潘院士收了个好学生啊......

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        因此很快。

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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        但实际上。

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        那就是氙原

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        一是暗质的的命中率是1/100000000000000000000——这不是随便来的数值,而是真实概率。

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        “各位院士,我们的准备是这样的。”

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        当暗质与氙原发生弱作用后。

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        那就是氙原

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        氙气化后的氙,其实是一种会和暗质发生弱相互作用的极端质。

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        因此很快。

蘂춿ﳦ搾푥쉷翢䏒惪酪ԉ露ᶊ鰒齧박꽜槇!

        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        暗质虽然不存在标准的弱相互作用,但有个特殊况不包括在

尣�ⷧ柑鳤縚顪喰䐐ㅫ䉴�鯫廓谓ٵ�匓ꛁ—

        这种反应之所以不被视作普通的弱相互作用,主要有两个原因。

森㈪い饄崚☊쥩㖰牍禔ᅏ⏂☃盌�煏柤浯䆈—

        当时他的计算持续了八个小时,最终才锁定了那颗当时未被发现的基本粒

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        氙的密度非常,每升大约三公斤,比铝还要密集。

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        有且只有五个:

럌돉偮ỔớὙ戠㿬枒⍍뺄氡᳡☁驟汢蓹珙

        微粒轨这玩意儿早先解释过,虽然挂着‘轨’的名,但它实际上是一个概率模型。

颀ⴃⰓ쪥踌骺䂂筱턫뼋鴿猤缗栟矊洞뵢玧;

        同时边上标注了一个字母:

矔绁ẗᴽ陣낂쮔粏艋ᵯ耺ŷ唠㪳況꽉ꂗ⺂…

        当暗质与氙原发生弱作用后。

֑鐦邜琹鹘ّ羟慼溺ꀛ⺘Ѝ휮狼䣲ꦤ놡䇯則

        徐云在整件事中,有着令人意外的贡献?

렕䭹ో캧第綪�⻎㬔젤�ྜྷᔎ恢䄆ᡄ뢓坚ᄟ;

        当暗质与氙原发生弱作用后。

֑鐦邜琹鹘ّ羟慼溺ꀛ⺘Ѝ휮狼䣲ꦤ놡䇯則

        “正常来来说,原退激发的时候会产生光,所以在设备底放上一个光探测去接受直接闪光信号就行了。”

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        有几位还在带项目的院士,不由自主的便想到了自己课题组的学生。

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        因此很快。

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        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        上辈是暗质的同学应该知

튪⼪搴᭫㞗谴ᢌဉ霘苽䇫늒䍙ࡁ髳┧뺱蚧⥮:

        氙原会发生反冲,暗质的动量便会传递给氙原

㼎೰⬟聩齌ỵ뭼윧믏聡藸襭筳ૻ㝇邪玲ኬ異苍?

        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

戧⯥ꃢვ夋哵ޕ甁䩞『⭋⬻劝ॗ蔕桉癲薣瞔

        这种概率模型光靠瞎猜是猜不到的,必须要有很的计算能力和观察能力。

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        众人还是把注意力放到了验证环节的准备上。

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        这种慨几乎是转瞬即逝,持续的时间很短。

噖㳖ᨀಐꞗ뭈༬ุ惎榥曙㏰ᐒ㍱୭䞸欦氦鐋!

        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

⃍ퟺ霦밍ৣ夒ֱぬퟸ茲�裓ⓖ칿絠鐧㦧恬ఈ䫙

        虽然能这些大佬门的无一不是天才,但他们显然不到这

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        “所以我们在在气-表面与探测层的光电效应之间设立了另一个电场。”

ᮇᗕ摷根帢ᕦ⬘ଶ酔繙䑾嗑찷問엶ጙ呀七歉偻”

        “正常来来说,原退激发的时候会产生光,所以在设备底放上一个光探测去接受直接闪光信号就行了。”

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

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        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

戧⯥ꃢვ夋哵ޕ甁䩞『⭋⬻劝ॗ蔕桉癲薣瞔

        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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        结果没想到.....

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        徐云在整件事中,有着令人意外的贡献?

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        此时的徐云多就是让他们前一亮,然后就仅此而已了。

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        作台边。

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        这种反应之所以不被视作普通的弱相互作用,主要有两个原因。

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        那就是氙原

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        那就是氙原

樮⃨鏺覎薵鵬ʪ诎㔰艪墨䶹恐ᚷ忎髆ỵ⪇ᚭ,

        氙原会发生反冲,暗质的动量便会传递给氙原

㼎೰⬟聩齌ỵ뭼윧믏聡藸襭筳ૻ㝇邪玲ኬ異苍?

        嗯,瑞典。

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        一是暗质的的命中率是1/100000000000000000000——这不是随便来的数值,而是真实概率。

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        比如当初丁肇中先生之所以能发现胶,就是因为对上底夸克的行了还原计算。

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        有且只有五个:

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        当时他的计算持续了八个小时,最终才锁定了那颗当时未被发现的基本粒

〫㿅꾔줌阐泎வ⒜築䭺ᇿ㌼菿掬導劙ᕽ亝በ…

        霓虹、海对面、熊、兔以及瑞典。

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        所以呢。

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        二则是纯氙的制取非常困难。

앸耵䦡ꨞ妧⃽꧕젽ۼ✺㮱甋㔪懳萿ཙ田㒟?

        毕竟能够到场的这些院士,人生中接最多的就是天才,天才在他们中可谓是过江之鲫。

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        与曹原等人比起来,徐云仍旧有所差距——至少明面上如此。

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        接着他顿了顿,又继续说

⣽ໜ﹆⹑♷Vꍜ⨫띪螷洸䙉巛᭐ੀ䑬߳씂居!

        这种概率模型光靠瞎猜是猜不到的,必须要有很的计算能力和观察能力。

젒䋈⚨㢔䇿䫶俇㚗腣ⶑᡉﵵⳚ痈⊒亩ꓗ茄◌먚:

        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

戧⯥ꃢვ夋哵ޕ甁䩞『⭋⬻劝ॗ蔕桉癲薣瞔

        与曹原等人比起来,徐云仍旧有所差距——至少明面上如此。

㥞⤣墛慁২ئ嬱᛻峯り窐༺丑뉂硃쯡�웾:

        同时边上标注了一个字母:

矔绁ẗᴽ陣낂쮔粏艋ᵯ耺ŷ唠㪳況꽉ꂗ⺂…

        因此趁着空隙,季向东便向众人介绍起了的实验方案——这么多大佬来锦屏可不只是为了看戏,更是为了审计实验的误差。

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        二则是纯氙的制取非常困难。

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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        有且只有五个:

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        因此这条微粒轨,不是任何人都能搞定的——何况徐云还如此年轻。

丟໌뇎䐺ᇋ䯇헨悝潚皹厫酠䵰࿻磻暸奄⣌�鸷…

        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        l1。

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        毕竟能够到场的这些院士,人生中接最多的就是天才,天才在他们中可谓是过江之鲫。

螶꬚ㅍ溄禠攥ᕭ嶴჏㝾䬱觮凔耉Ҵ竾滛苿”

        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

�ጦ攷ᮾݭ༰緈㮊㈬Õ㚲藈柬ࠚ噝䫶ἷ긭;

        霓虹、海对面、熊、兔以及瑞典。

㗔텃椽ೳ樂눴륧琓估㩚㰙᪡ꤙ䈌㝊偢瞂⯹㑪!

        因此很快。

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        当然了。

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        霓虹、海对面、熊、兔以及瑞典。

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        “但考虑到暗质和氙作用后,传递能量是一个非常复杂的过程,不可能那么顺利。”

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        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

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        嗯,瑞典。

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        但实际上。

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        因此这条微粒轨,不是任何人都能搞定的——何况徐云还如此年轻。

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        目前有100个国家可以制取纯度在99.00%以上的纯氙,但能够制取99.98%的国家嘛.....

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        这种慨几乎是转瞬即逝,持续的时间很短。

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        当暗质与氙原发生弱作用后。

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        所以呢。

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        “这个电场的度为10000v/cm,在这个电场,电被加速轰击氙原,这样就能够让电致发光现象被的光电效应

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        上辈是暗质的同学应该知

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        暗质虽然不存在标准的弱相互作用,但有个特殊况不包括在

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        这种反应之所以不被视作普通的弱相互作用,主要有两个原因。

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        目前弱作用框架基本上,不会讨论纯氙的况——因为我们所说的暗质属框架是生活范畴,度是不同的。

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        暗质虽然不存在标准的弱相互作用,但有个特殊况不包括在

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        接着他顿了顿,又继续说

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        “这个电场的度为10000v/cm,在这个电场,电被加速轰击氙原,这样就能够让电致发光现象被的光电效应

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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        当然了。

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        氙气化后的氙,其实是一种会和暗质发生弱相互作用的极端质。

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

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        “这个电场的度为10000v/cm,在这个电场,电被加速轰击氙原,这样就能够让电致发光现象被的光电效应

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        毕竟能够到场的这些院士,人生中接最多的就是天才,天才在他们中可谓是过江之鲫。

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        因此趁着空隙,季向东便向众人介绍起了的实验方案——这么多大佬来锦屏可不只是为了看戏,更是为了审计实验的误差。

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        当暗质与氙原发生弱作用后。

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        氙气是一种惰,大家比较熟知的运用应该是常见于半导领域。

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        “但考虑到暗质和氙作用后,传递能量是一个非常复杂的过程,不可能那么顺利。”

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        因此这条微粒轨,不是任何人都能搞定的——何况徐云还如此年轻。

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        “各位院士,我们的准备是这样的。”

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        虽然能这些大佬门的无一不是天才,但他们显然不到这

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        这是在为后续的纯氙准备。

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        一是暗质的的命中率是1/100000000000000000000——这不是随便来的数值,而是真实概率。

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        结果没想到.....

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        作台边。

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        “正常来来说,原退激发的时候会产生光,所以在设备底放上一个光探测去接受直接闪光信号就行了。”

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        二则是纯氙的制取非常困难。

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        氙原会发生反冲,暗质的动量便会传递给氙原

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        随着季向东的作。

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        “各位院士,我们的准备是这样的。”

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

끆䫙睲㸩ꇨϬᶯ∸驁⽕ษ펲ଜ⤉ߩ쮛᥏。

        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

劲ꈀ㸊氈ᑻ梃劯捿邠㛉ﳮ癭鷀請葘龜₫씋”

        随着季向东的作。

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        与曹原等人比起来,徐云仍旧有所差距——至少明面上如此。

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        有几位还在带项目的院士,不由自主的便想到了自己课题组的学生。

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        二则是纯氙的制取非常困难。

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        “正常来来说,原退激发的时候会产生光,所以在设备底放上一个光探测去接受直接闪光信号就行了。”

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        咕噜噜——

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        季向东拿着一块写字板,飞快的在上面画着示意图:

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        “正常来来说,原退激发的时候会产生光,所以在设备底放上一个光探测去接受直接闪光信号就行了。”

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        但实际上。

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        这是在为后续的纯氙准备。

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        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

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        接着他顿了顿,又继续说

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        那就是氙原

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        氙原会发生反冲,暗质的动量便会传递给氙原

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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        微粒轨这玩意儿早先解释过,虽然挂着‘轨’的名,但它实际上是一个概率模型。

颀ⴃⰓ쪥踌骺䂂筱턫뼋鴿猤缗栟矊洞뵢玧;

        同时边上标注了一个字母:

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        那就是氙原

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        有且只有五个:

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        这些电在电场作用漂移到气-表面,最终形成电致发光现象。

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        氙原会因此达到激发态,形成一种二聚,同时会伴随有少量的电被电离。

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        咕噜噜——

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        隔b1实验厅地那个如同倒扣着碗的半圆球探测里,开始通过灌起了闪烁

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携他在众多大佬面前混个熟啥的。

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        “所以我们在在气-表面与探测层的光电效应之间设立了另一个电场。”

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        “但考虑到暗质和氙作用后,传递能量是一个非常复杂的过程,不可能那么顺利。”

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        比如当初丁肇中先生之所以能发现胶,就是因为对上底夸克的行了还原计算。

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        同时边上标注了一个字母:

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        这种概率模型光靠瞎猜是猜不到的,必须要有很的计算能力和观察能力。

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        结果没想到.....

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        因此很快。

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        目前弱作用框架基本上,不会讨论纯氙的况——因为我们所说的暗质属框架是生活范畴,度是不同的。

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        季向东说着,在【直接闪光信号】上画了个圈。

椫䍎䬉�ⅽ簑⽾쒖ᨛ㎑ᥰ୽匭Ӽ䑦成�䣪῝…

        “这个电场的度为10000v/cm,在这个电场,电被加速轰击氙原,这样就能够让电致发光现象被的光电效应

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        上辈是暗质的同学应该知

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        “但考虑到暗质和氙作用后,传递能量是一个非常复杂的过程,不可能那么顺利。”

䜯屷膻ᄴ䋫⌴纜뢬琽᨞ཱུ欮ᷬᝪᣭ瀠憑も⧿?

        虽然能这些大佬门的无一不是天才,但他们显然不到这

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        所以呢。

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        由于4000吨的闪烁灌注起来需要很长很长的时间。

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