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  1. 费米子说最多可以有1个,宏观上对应费米-狄拉克统计,电子属于这一类。玻色子说最多可以有无穷个,宏观上对应玻色-爱因斯坦统计,光子属于这一类。虽然几十年前人们只见过费米子和玻色子,但是发挥想象展望一下别的“子”又何妨呢?

  2. 费米子和玻色子本来是针对基本粒子的,比如之前发现的“上帝粒子”就是玻色子,光子是玻色子,胶子是玻色子;而夸克和轻子(电子、中微子等等)是费米子。

  3. 知乎,中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台,于 2011 年 1 月正式上线,以「让人们更好的分享知识、经验和见解,找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容,聚集了中文互联网科技、商业、影视 ...

  4. 2015年10月6日 · 首先要问的是,夸克和带电轻子为什么要有质量?. 夸克和带电轻获得质量的机制我们已经清楚,和13年诺贝尔奖有关,就是Higgs场获得非零真空期望值,然后通过Yukawa相互作用使得这些费米子有质量,这个Yukawa相互作用是同时涉及费米子的左手部分 ...

  5. 下面来说说Majorana费米子发现的现实意义。如果发现了基本粒子是Majorana费米子,那意义会更重大,首先是Dirac和Majorana的胜利(他俩估计会在掀翻棺材板,好吧,Majorana的棺材板是那一块谁也不知道)。

  6. 马约拉那费米子的定义说好的,反粒子是自己的费米子。 张首晟那个报道开始,我们自己说电子的电性被形影相随的空穴中和掉,“不带电的电子”不就马约拉那了嘛。

  7. 2017年7月21日 · 18 个回答. 默认排序. 粲老师. 科研行业 博导. 158 人赞同了该回答. 1,此次宣布发现的“马约拉纳费米”并不是真正的粒子(更不是某些报道中所谓的基本粒子),而是“ 准粒子 ”,是作为固态系统中简化 多体问题 的手段之一而引入的数学模型。 常见的准粒子的例子还包括为了描述固态系统中原子震动的传播而引入的“声子”。 2,“ 马约拉纳费米子 ”在凝聚态领域还真是热门,每隔几年就会有人宣布发现了它(的某种态)。 在知乎上搜一下就会发现以前的针对发现马约拉纳费米子的问题和答案。 3,真正的马约拉纳费米子还没有被找到。 目前科学家们普遍接受的候选粒子是 中微子 ,但是研究仍然还在假设阶段,最终的研究结果有可能会证实这个假设,但更有可能会证伪。

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