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“我的目标很简单,就是完全理解我们的宇宙,弄清它为什么会是今天这个样子,以及它究竟为什么存在。”《时间简史》的作者斯蒂芬·霍金恰如其分地表达了那种自远古时代起就不断驱使科学家和哲学家去研究宇宙的求知欲望。适用于地球本身的物理定律在天文尺度同样适用,这一简单假设已经在建立宇宙模型方面取得了引人注目的成功,从而导致了物理学根本性的飞跃和实用技术天翻地覆的进步。考虑到客观条件对天文观测的苛刻限制,我们能在理解宇宙的道路上走得如此之远可谓十分不寻常了。其他物理学家可以通过改变和限制各种参数来检测一个封闭系统的变化,而宇宙的宽广无垠却意味着天文学家永远受制于大自然而无能为力。因此,实验科学中这个出类拔萃的分支理应得到公平的对待和充分的认可。本文旨在简要回顾天文学观测从早期的肉眼观星发展到如今发射造价数十亿美金的太空望远镜的精彩历程。 相似文献
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The lepton-number-violating decays of singly-charged Higgs bosons H^± are investigated in the minimal type-( Ⅰ+Ⅱ ) seesaw model with one SU(2)L Higgs triplet △ and one heavy Majorana neutrino N1 at the TeV scale. We find that the branching ratios B(H^+ → 1α^+υ^-) (for α = e,μ,τ) depend not only on the mass and mixing parameters of three light neutrinos υi (for i = 1, 2, 3) but also on those of N1. Assuming that the mass of N1 lies in the range of 200 GeV to 1 TeV, we figure out the generous interference bands for the contributions of υi and N1 to B(H^+→ 1α^+υ^-). We illustrate some salient features of such interference effects by considering three typical mass patterns of υi, and show that the relevant Majorana CP-violating phases can affect the magnitudes of B(H^+→ 1α^+υ^-)) in this parameter region. 相似文献
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