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50年接力追寻“力”构成的物质——胶球现身记

来源:光明网-《光明日报》2026-08-26 05:50

【深一度】

光明日报记者 崔兴毅 光明日报通讯员 唐瑞裕

如果把物质世界想象成一座可以不断拆分的房子,那么人类已经从分子走进原子,从原子走进原子核,再一路走进质子、中子和构成它们的夸克,直到把夸克紧紧“粘”在一起的胶子。但在这座“房子”最深处,还有一个问题困扰了物理学家近半个世纪:这种构成物质世界的基本粒子之一——胶子,会不会和自己“抱成一团”?

答案是:会。这种由胶子彼此束缚形成的特殊粒子,就是胶球。

近期,在围绕胶球发现举行的成果解读会上,中国科学院高能物理研究所所长曹俊开场就抛出了一连串问题:胶球究竟是什么?科学家为什么能够确认X(2370)就是胶球?这项持续了数十年的研究,有着怎样的经历?

预言近50年的粒子,为何如此难找

“我们从中学就知道,物质由分子、原子组成,原子里有原子核和电子,原子核里有质子和中子,质子和中子由夸克组成。”南京大学教授金山从大家熟悉的知识讲起。

他告诉记者,如果把夸克想象成一群需要被“拴”在一起的小球,胶子就像负责维持这种联系的绳子。但与普通的绳子不同,胶子自己之间也能发生作用。“因为强相互作用非常强,胶子可以把自己束缚在一起,形成束缚态,这就叫胶球。”金山说。

中国科学院院士王贻芳在解释这一概念时,曾给胶球取过一个比较形象的名字——“force particle”,也就是“力子”,希望用更直观的方式帮助公众理解这种特殊粒子。

和质子、中子不同,胶球内部没有夸克。金山介绍,胶球的质量完全来自胶子之间强烈的相互作用——“简单来说,研究胶球,也是在研究物质的质量究竟是怎么来的”。

科学家曾从理论上预言胶球的存在,但理论预言是一回事,实验中找到它又是另一回事。

为什么这么难?中国科学院高能物理研究所研究员黄涛打了个比方:寻找胶球,需要先找到合适的“生产车间”。而杰/普西粒子在衰变时,很容易产生科学家寻找的胶球候选者,因此长期以来一直被称为寻找胶球的“工厂”。

北京正负电子对撞机恰好能够大量产生这样的粒子。中国科学院院士、北京大学物理学院教授赵光达介绍,从20世纪80年代开始,北京正负电子对撞机就为胶球研究持续提供数据,“这些数据就像一座储量巨大的矿山,真正困难的是,怎么从其中把胶球挑出来”。

2011年,金山和团队在分析实验数据时,本来是在确认另一个粒子,却意外发现X(2120)和X(2370)两个新粒子。据金山描述,当时看到的只是实验数据中的一个“峰”,就像在人群中突然看到一个特别显眼的人影,知道“有人在这里”,却不知道究竟是谁。接下来要做的,就是把这个“人影”的身份查清楚。

而这一查,就是15年。

“峰”变成“胶球”,要闯过几道关

“发现新粒子只是第一步。”金山说,真正困难的是弄清楚这个粒子的各种“身份特征”。如果把粒子想象成一个人,那么科学家不仅要知道“这个人出现了”,还要继续核实其各种特征是否符合预期。

对于X(2370)来说,实验数据背后的情况非常复杂,大量其他粒子留下的信号混在一起,不同信号之间还可能互相影响,团队只得不断调整分析方法,反复寻找更加可靠的判断方式,直到2024年才最终确认,X(2370)具备一组与胶球预期相符的关键特征,并与此前理论研究的预测结果一致。

“但,这时候还不能说胶球找到了。”金山说,因为必须回答一个问题:有没有可能,X(2370)其实是另外一种粒子?

研究团队开始了漫长的排除法,并给X(2370)准备了几道“考题”。

第一道,是它不能表现出对某一种夸克特别“偏爱”。普通粒子往往会带有某些特定夸克的特征,但胶球是由胶子形成的,不应该偏向某一种夸克。研究团队为此设计了一种特殊的办法。最后,实验结果符合预期。

第二道,是它“怎么消失”。不同粒子的“离场方式”并不相同。胶球应该具有与普通粒子不同的衰变特征,而X(2370)表现出来的情况与这些预期相符。

第三道,则与光有关。赵光达介绍,胶球和光之间的联系很弱,因此可以通过X(2370)衰变时是否容易产生光子来判断其是否是胶球。为了把这些问题一一问清楚,中国科学院高能物理研究所围绕X(2370)组织过5次讨论会。现场不断有人提出疑问:这个结果还有没有别的可能?这个信号是不是也能用其他粒子解释?这样的解释到底站不站得住?对此,科研团队一一给出回应。

“我们之所以能最终确认,是因为把所有其他可能性都排除掉了。”王贻芳表示。

故事才刚刚开始

在现场科学家的记忆里,这15年的研究并不是一条平直的时间线,而是充满等待、争论和反复尝试的过程。

中国科学院高能物理研究所研究员黄燕萍参与胶球研究多年。2006年她来到高能所时,BESⅢ(北京谱仪Ⅲ,是北京正负电子对撞机上的大型通用磁谱仪)还处在升级阶段,导师就告诉她要寻找胶球。为了开展研究,团队前前后后准备了三四年。

2009年,终于等来第一批数据。“我特别激动,马上就跑了数据。”黄燕萍告诉记者,那天晚上,她和金山在办公室做分析,从晚上一直忙到早上7点,终于在屏幕上看到了3个峰。拿到结果后,两个人也没有休息,因为上午9点要赶火车去辽宁参加BESⅢ合作组会议报告最新结果。

那天看到的结果并没有立即成为答案。随后10多年,研究团队继续做新的分析,寻找更多证据。有学生因为课题太难,做了两年后便选择更换研究方向。

“这是一道50年的难题。”听黄涛讲,金山1992年做博士研究生时,就已经开始研究胶球。

“如果当时停止运行加速器,今天的结果就不会出现。”王贻芳把这项研究概括为几代人的接力——从老一辈科学家开始,到金山、黄燕萍,再到如今的年轻科研人员,一批又一批人接续研究。与此同时,加速器升级一次,探测器也经历两次升级。

不过,在众人眼中,故事才刚刚开始……

“理论上可能还存在其他类型的胶球,这一次确认的只是其中一种,科学家还希望继续寻找其他类型。”金山表示。

BESⅢ国际合作组发言人、中国科学院高能物理研究所研究员李海波透露,下一步将继续寻找其他胶球,同时推动北京正负电子对撞机进一步升级。

“亮度提高10倍以后,我们就能得到更多数据。”赵光达说,一些新的验证仍在进行,比如科学家希望从X(2370)更多的衰变过程中寻找新的证据——“有些过程背景很大,寻找起来并不容易,一旦观察到新的信号,就可以进一步检验目前的结论”。

那么,找到胶球,意味着什么?

在王贻芳看来,这项研究可以让科学家有机会继续追问:一个本身没有质量的胶子,为什么能够通过彼此之间的作用形成一个有质量的粒子?

“胶球的重要性并不在于它很快会变成一件可以拿在手里的产品,而在于它能帮助科学家进一步认识强相互作用,也为研究物质质量的来源提供新线索。”黄涛解释。

《光明日报》(2026年08月26日 08版)

[ 责编:赵靓 ]
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