故事得从1970年说起。苏联理论家维塔利・叶菲莫夫算出一个诡异结论:两原子之间的吸引力太弱最安全的线上配资平台,绑不住彼此;可一旦加入第三个,就像魔法生效,三人组怎么踢都踢不散。更离谱的是,继续升温、加能量,它们依旧抱团,仿佛量子世界有张看不见的沙发,越坐越稳。

1999年,格林团队预言,把气体降到接近绝对零度,就能看见这种“叶菲莫夫分子”。五年后,欧洲实验室用铯原子第一次拍到了三人合影。实验越做越熟练,理论却卡在“四人合影”上。2009年,格林勉强拼出四原子版图,算力、算法、数学技巧统统见底。
真正的拦路虎是“五体问题”。每多一个原子,方程的维度像火箭一样蹿升,普通超算直接罢工。博士后迈克尔・希金斯接手烂摊子,把任务拆成上百万块,塞进最新一代并行处理器,再配上一套新推导的积分恒等式。代码跑了整整八周,风扇声像飞机起飞。屏幕最终跳出一条收敛曲线——五原子结合率精确到小数点后六位。
数字本身并不浪漫,但它解释了激光阱里那些突然出现的“多余”团簇,也给中子星内部的高密气体提供了新模型。格林把结果发到《美国国家科学院院刊》,审稿人只回了一句话:“原来五原子也能这么黏。”
有人问他,六原子还远吗?格林笑笑,指了指实验室角落那台还没拆封的新超算:“先让它热身。”
留言区开放:你觉得六原子合影会在几年内实现?把猜测写下来,看看谁最准。顺手把文章甩给学物理的朋友,让他也感受一下被薛定谔支配的恐惧。
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