Pauli's other principle广义泡利原理
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一些基本粒子在美国和欧洲被发现的历史如下:
Tau neutrino, 2000, DONUT, Fermilab, United States
Top quark, 1995, Tevatron, Fermilab, United States
W and Z bosons, 1983 SPS, CERN, Switzerland
Gluon, 1979, Petra, DESY, Germany
Bottom quark, 1977, Fermilab, United States
Tau, 1975, SPEAR, SLAC, United States
Charm quark, 1974, SLAC/BNL, United States
and so on...
从以上现象我们可以得到如下定律(广义泡利不相容原理):费米子在美国发现,而玻色子在欧洲发现。
广义泡利原理被违背过,人们因此付出了代价。大约在1974年,世界上最大的加速器是CERN的ISR,能大量产生粲素(粲夸克及其反夸克构成)。然而自从J/Psi在CERN被发现后,加速器就不能在大于3.2GeV的能量下工作了(J/Psi大约在3.1GeV),在10Gev能量的一些重要工作也不能着手。
SSC项目的失败也是因为广义泡利原理:SSC不能发现希格斯玻色子。
毫无疑问,广义泡利原理是自然界的一个基本法则,因此我们可以用来做一些预测:
第一个重要的应用是,在费米实验室的Tevatron上寻找希格斯玻色子是毫无意义的,资源应当被重新分配以寻找其他新的重夸克。第二:希格斯玻色子如果存在的话应该在LHC上被发现,但LHC上可以发现的新物理学,严重受限。如little higgs或者额外维度假设,在一个可接受的能量下,有一个类矢量的顶夸克的伙伴粒子;超对称预测了规范玻色子的费米化的伙伴粒子。想发现这些粒子,都是不可能的。
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