,另外一部分的自旋向右。
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如此一来,这两部分粒子就满足空间镜像对称。
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这时候,观测和记录两边粒子在发生β衰变时,其产生的放射线的性质是否满足宇称守恒。
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最后,吴健雄根据自己的经验,选择了钴元素作为放射源。
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钴元素衰变后会变成镍元素,并释放电子、中微子和γ射线。
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其中电子是非常友好的粒子,很容易观测。
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因此,只要检测放射出的电子的情况,就能完成实验。
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方案搞定,接着就开始实验!
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实验最难的一步就是制作出自旋不同的两种钴原子。
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为此,吴建雄动用了自己的一切人脉关系,借到了当时美国最先进的低温装置。
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它能把钴原子冷冻到无限接近绝对零度。
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这时候的钴原子非常稳定。
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然后,吴建雄再利用强磁场,把其中一部分钴原子的自旋方向极化,使其自旋相反,从而满足镜像对称关系。
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实验正式开始!
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此时,结果有两种可能的情况。
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第一种,向左自旋的钴原子,其放射出的电子向右自旋;向右自旋的钴原子,其放射出的电子向左自旋。
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这说明二者的衰变行为是一样的,宇称守恒。
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第二种,向左自旋的钴原子,其放射出的电子向右自旋;但向右自旋的钴原子,其放射出的电子也向右自旋。
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