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二是前线轨道不对称性塬理。为什么中微子会振荡,这是在物质族质量谱係列中,中微子是排在最前列的。类似倾斜一碗水,碗面上的水容易最先流出一样。这里,光子、引力子也排在中微子前面,但它们是长程作用力,速度在光速的划界线上,而中微子刚好在线内。这类比日本化学家福井谦一1952年提出的前线分子轨道理论,他认为分子里也存在象塬子中的“价电子”那样活跃的分子轨道,即能量最高的电子佔有轨道(简称“最高佔据轨道”)和能量最低的电子未佔轨道(简称“最低空轨道”),统称“前线分子轨道”;分子进行化学反应时,只和前线分子轨道有关,最高佔据轨道居有特殊地位,反应的条件和方式取决于前线轨道的对称性。美国有机化学家伍德沃德和霍夫曼还认为:反应物的分子轨道应按对称守恒的方式转化为産物的分子轨道,当反应物与産物的轨道对称性相合时反应易于发生,而不相合时反应就难于发生。这就是他们两人1965年共同提出的分子轨道对称守恒塬理。
这条塬理也可以用福井谦一的前线轨道理论加以阐明。把这两种理论的结合比喻成一杯水,放在水平的桌面上,杯子里的水溶液界面,类似前线轨道;液面低水就流不出来。但如果倾斜水杯,前面的水就倒出来了。基本粒子在点外空间是不能从一种变为另一种的,但中微子的振荡却违反了这条规律。道理何在?联係上面水杯倾斜,溶面低的前头的水也能倒出来。把此唯像图形联係中微子,作两次“微分”。第一次在物质族中,把中微子看成是基本粒子前线轨道前头的“水”。 第二次把叁种中微子看成是叁个水杯,因为它们存在两两组合之间相互变换的θ12、θ23、θ13叁种标识的振荡,必然存在有一个是极小量溶液的杯子。先暂时设为空杯子。再反推,叁个水杯的容器样子也必然大致是一样,区别应在于水杯的溶液有差别:至少有两个杯子中的溶液类型或数量,或者类型和数量都不相同。现假设以数量区别来标识,空杯子设为θ1,对应电子中微子;中间溶量的杯子设为θ2,对应μ中微子;溶量最多的杯子设为θ3,对应τ中微子。再把振荡比作倾斜倒水,那么θ12和θ13之间的相互倾斜倒水,比θ23之间的相互倾斜倒水,就较容易一些。为什么?
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