发布分析结果,然后说可能是新物理现象,应该是这样。”
“没有确定,还说什么结果!”谭志明有些不满的摇头。
“这样推测也没问题吧。”
高洪利道,“有关粒子断层的现象,我们最初认为是空气粒子的影响,但分析了几十次实验,出现了好几次同样的现象,除非是我们设备出了问题,否则就肯定不是空气粒子的影响。”
“这个问题,找不到原因,说可能是未知的物理现象也没有问题。”
谭志明依旧摇头,“也可能是其他的影响,只是暂时不知道,未知的物理现象,哪有那么容易发现?分析数据就出来了?”
“他们肯定没有证据!”
“发布结果就可以了,还把猜测说出来,万一最后证明不是呢?闹个大笑话!”
高洪利轻轻摇摇头,他年纪大了不想和谭志明争论,但他觉得谭志明说的很没道理。
新的物理发现,不是非要确定才能发布出来,正好相反,绝大部分的研究,都是从未知到理论,从理论再到科学发现。
未知,这一步是可能出错的。
在高能物理领域的实验研究方向上,出现过很多的未知物理发现,其中绝大部分都得证明是错的,但只要有一次是正确的,就会让物理学取得重大进步。
比如,中微子。
中微子的发现,最开始是基于对放射性的研究,研究发现,原子的光谱是不连续的,原子核中放出的阿尔法射线和伽马射线也是不连续的。
这个发现公开出来的时候,根本没有确切的证据,甚至就连实验测定结果都可能存在偏差。
百年前的设备精度要低的很多,出现偏差也是非常正常的。
后来做重复性的实验才确定了‘光谱不连续’问题。
然后,有物理学家提出了‘理论假说’--β衰变中存在一种静止质量为零、电中性、与光子有所不同的新粒子放射出去,带走了另一部分能量,因此出现了能量亏损。
这就是中微子。
廖振宇和于飞也对谭志明的说法不感冒,他们倒没有想过那么复杂,只是觉得被证明错了也就错了,又能怎么样呢?
国外公布的好多发现,后来都证明是错误的,科研研究,还不允许出错了?
万一是对的呢?
那可是一种物理发现啊!
他们也同样没说什么。