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2006年,年轻的黄燕萍踏入中国科学院高能物理研究所,在导师金山指导下开始探索一个理论预言了30年却从未现身的奇特粒子——胶球。当时,物理学界对其是否真实存在仍存疑。

20年后,2026年8月6日,国际高能物理大会在巴西纳塔尔召开。北京正负电子对撞机上的北京谱仪III实验国际合作组向全球发布重磅成果:经过15年深入研究,人类首次证实胶球的存在。这项发现不仅是粒子物理学的重大突破,更揭示了"力"可以单独凝结为物质的奇妙现象。

日常生活中,我们所见的物质都由原子构成。原子核中的质子和中子则由夸克组成。夸克之间通过胶子传递强相互作用力,形成坚实的结合。与光子不同,胶子具有独特的自吸引力特性,能够相互吸引并与自身相互作用,最终凝聚成一种全新的粒子形态——纯"胶水"构成的小球,即胶球。

量子色动力学理论预言,胶球是唯一完全由"力的传播子"构成的粒子。北京正负电子对撞机这台埋于地下的巨型环形加速器,为正负电子高速对撞提供了理想场所。2008年升级后,其数据获取能力跻身世界前列,为胶球研究提供了有力支持。

研究团队发现,J/ψ粒子的衰变过程是产生胶球的理想途径。经过多年探索,2011年BESIII合作组在J/ψ衰变产物中发现X(2370)粒子。随后13年间,团队分析了100亿个J/ψ粒子的数据。2024年,通过精确测定X(2370)的自旋和宇称量子数,证实其与理论预言一致。2026年,团队进一步阐明了X(2370)的"味单态"特性,最终形成完整的实验证据链。

这一突破性进展不仅验证了量子色动力学理论,也为理解宇宙构成提供了新线索。科学家推测,胶球可能与暗物质存在某种关联,有望帮助我们揭开宇宙95%未知物质的奥秘。

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《自然》与《科学》杂志均高度评价这一成果,称其为"令人信服"的"纪念碑级成就"。这项由来自15个国家700多位科学家参与的跨国研究,充分展现了中国在强相互作用研究领域的领先地位。

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