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丁明童对父辈家乡的一切充满了好奇。
每到一处,丁肇中都不厌其烦地用英语向儿子解说。
他告诉儿子:“美国人喜欢去欧洲,那是去找他们的祖先;而你来中国,也是找自己的祖先。”
在丁肇中心里,他是多么渴望儿子和他一样了解和热爱自己的故国家乡!伫立在祖父丁履巽的墓前,丁肇中表情沉重的脸上有了一丝宽慰。
回忆1985年,少小离家的丁肇中首次回到阔别40多年的家乡探亲。
2002年6月14日,丁肇中在第二次回乡祭扫祖墓后说:“真应该带儿子回来,让他看看,让他知道他的根在这里。”
如今,鬓毛已衰的丁肇中终于带着儿子回来了。
整理一下花圈上的挽联,丁肇中牵着夫人苏姗的手,凝视着儿子,缓缓地用英语说:“Yourrootishere.(你的根在这儿。
)”
黑色的墓碑上镌刻着丁肇中亲拟的碑文:怀念我的祖父,一位鼓励家人为世界做贡献的人。
短暂的故乡之旅即将结束时,丁明童感慨地说:“这一次我回到了父亲和爷爷的家乡,参观了故居,了解了几代人在这儿生活的情景,这将是我一生中最难忘的经历。”
Jψ粒子的发现
1976年诺贝尔物理学奖授予美国加利福尼亚州斯坦福直线加速器中心的里克特(BurtonRichter)和美国马萨诸塞州坎伯利基麻省理工学院的丁肇中(Samuelg),以表彰他们在发现一种新型的重的基本粒子中所作的先驱性工作。
粒子物理学的发端可以从1932年正电子的发现说起,到了50年代,陆续发现了反质子、π介子、反A粒子等等三十多种新粒子,其中稳定的有七种。
寿命大多长于10~16秒。
后来又发现了许多寿命更短的粒子,这些粒子也叫作强子共振态,是通过强相互作用衰变的。
盖尔曼的夸克模型理论,解释了这些强子共振态,其预言的Ω粒子又被实验证实。
这时粒子物理学似乎已经达到了顶峰,没有什么事情可做了。
然而,正是在这一短暂的沉静时期,1974年同时有两个实验小组,宣布发现了一种寿命特别长,质量特别大的粒子。
这项发现的宣布,打破了沉闷的空气,使物理学家大为惊讶,推动粒子物理学迈向新的台阶。
这项新的发现就是由里克特领导的SLAC-LBL合作组所发现的ψ粒子和由丁肇中领导的MIT小组所发现的J粒子。
人们统称之为J山粒子。
SLAC是斯坦福直线加速器中心的简称,LBL是劳伦斯伯克利实验室的简称。
两家共同组成一个合作组,为SLAC正负电子对撞机(SPEAR)配制了一台取名为MarkI的磁探测器,目的是探测4GeV的正负电子束对撞后生成的新粒子,探测
范围可从2.4GeV直到4.8GeV。
这是当时能量最高的电子对撞机。
1974年初,里克特小组发现在3.2GeV处截面反常,比邻近约高30%,当时并未引起注意。
同年10月,又发现在3.1GeV处有一反常。
后来还陆续有高出3~5倍的截面。
这促使他们下决心把机器调回到3.1GeV附近进行精确测量,11月9日终于取得了在3.1GeV处存在狭共振的确切证据,并命名为ψ粒子。
接着,又在3.7GeV处发现了ψ粒子的姐妹态,ψ'粒子。
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