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1、《黑夜传说》
地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里,两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活,每一方都以消灭对方种族为最终目标。?
一次,吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现,狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。
心知狼人必有所图,西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏,身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中,他意外被一只吸血鬼咬伤了,由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋。
2、《黑夜传说2》
狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时,阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。
马克思便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲,夺取了密钥和西丽妮的记忆,救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟,企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。?
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱,他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟。
3、《黑夜传说3》
遥远的黑暗世纪,柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多的领导下独行天下,强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天,一个神奇的生命诞生,改变了这两个家族的命运。
一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安,维多窥见狼人身体内的强大实力,于是对其大量繁殖,并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结,而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅偷偷相恋。?
渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢,狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕。
4、《黑夜传说4》
终于有一天,人类向日渐增多的血族和狼族宣战,这两个族群遭到大肆围剿与屠杀,人类取得绝对的优势。
塞琳娜和约翰也在这场浩劫中遭难,当她再次醒来时,却发现自己被名为抗原研究所的机构囚禁起来,编号实验品1号。
她奋力突破了束缚,根据共视的能力在黑暗的都市中寻找实验品2号——约翰。途中她遭遇血族的同伴相助以及狼人的袭击,当她找到被狼人们追逐的实验品2号时却发现,眼前竟是一个从没见过面但有着极为恐怖力量的小女孩——伊薇,而她是血族与狼族的混血儿。?
在这个陌生的时代,塞琳娜注定继续过着血雨腥风的生活。
5、《黑夜传说5》
故事紧接第四集,狼族和血族的混血之女伊薇的血液已经成为了,狼族和吸血鬼都想得到的至宝。伊薇之母吸血鬼精英女战士赛琳娜将其藏匿,自己却成为了两大种族猎杀的目标。
与此同时狼族的新首领马瑞思集结了大批人马,对血族展开的势不可挡的进攻,摧毁了血族的大量据点,血族形势岌岌可危。?
为了挽回与狼族战争的颓势,吸血鬼新长老塞米拉向委员会提出,特赦赛琳娜让其重回血族阵营,训练吸血鬼战士,抵抗狼族的进攻。在大卫父子的帮组下,塞米拉终于说服的委员会,赛琳娜重回吸血鬼基地。
而塞米拉真正图谋的却是赛琳娜进化的血液。赛琳娜惨遭暗算即将被塞米拉抽干血液的千钧一发之际,大卫救出了赛琳娜,而大卫之父却在掩护其子逃走的战斗中惨遭杀害。大卫和赛琳娜逃亡血族北欧据点。?
为了伊薇的行踪,狼族首领带领大队人马追踪而至,狼族血族大战迫在眉睫一触即发。
(:?欧洲核子研究中心)
科学家们可能有了一种新的方法来窥探物理学的“黑暗世界”。
在一篇新论文中,理论物理学家们表示,他们有了一个寻找理论粒子(这些理论粒子目前为止还没被观察到)的新计划。这些被称为长寿粒子(LLPs,long-lived particles)的粒子,可能是我们了解暗物质和暗能量的一扇窗户。暗物质和暗能量加起来占宇宙的95%,暗物质会对普通物质施加引力,而暗能量则被认为是导致宇宙膨胀加速的原因。马里兰大学博士后研究员Zhen Liu说,这两种物质都无法被直接观测到,因为它们与宇宙发光物质之间的任何相互作用都非常微弱。
Liu还是参与这项新计划的研究人员之一,他说:“我们无法观察到它们。”
但LLPs可能会为这个黑暗世界提供一种与光明世界沟通的方式。Liu和他的同事们认为,通过调整世界上最大的原子加速器——瑞士日内瓦附近的大型强子对撞机(LHC)的一些探测器,物理学家或许能够找到这些粒子。
平行世界
“黑暗世界”,也被称为“隐藏区”,里面描述了一组超越物理标准模型的假想粒子。(标准模型解释了质子、中子、电子以及所有伴随它们而来的奇怪亚原子粒子,如夸克、介子、中微子和希格斯玻色子。)
Liu说,如果所有这些“正常”的物质都在一个山谷里,那么黑暗世界就在一个山脊旁边的平行山谷里。要爬上那座山脊需要耗费大量的能量,所以黑暗世界粒子之间的相互作用非常强烈,但与另一边山谷里的粒子却只有轻微的相互作用。不过有些粒子可能能够通过一个叫做量子隧穿的过程,从黑暗世界里穿过这些能量屏障,进入我们通常遇到的那个光明世界。Liu说,这些粒子可能不会是与质子或中子等稳定粒子等价的暗物质粒子,反而可能更类似于更不稳定的标准模型粒子。
研究人员感兴趣的就是那些隧穿粒子。但是,芝加哥大学的理论物理学家Liantao Wang说,这些粒子是非常罕见的(如果它们存在的话)。大型强子对撞机以令人目眩的速度相互抛出质子,每秒能够产生10亿次碰撞,这些碰撞将质子粉碎成大量已知的标准模型粒子,但对于寻找“隐藏区”的科学家来说,所有这些粒子全部都是噪音,Wang说,他们感兴趣的粒子可能十年才会出现几次。
一种新方法
4月3日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上的这篇新论文的作者是Wang,他和Liu以及他们的同事Jia Liu,该论文提出了一种观察这些稀有粒子的方法。
一切都取决于时机。Wang说,与大型强子对撞机大量制造的标准模型粒子相比,LLPs粒子应该是巨大而笨重的。Liu说,它们之所以缓慢是因为它们必须克服巨大的能量障碍才能来到普通物质的世界,但是它们蜗牛般的速度对物理学家来说反而是一个有用的特征。大型强子对撞机中的大多数基本粒子以光速运动并迅速衰变。例如,希格斯玻色子会在10 ^(- 22)秒内消失,衰变成一组更稳定的粒子。
不过LLPs粒子应该可以活得久一些,最多可以到0.1秒,Wang说,它们的速度也比光速慢。因此,调整大型强子对撞机的探测器,以寻找迟一点到达探测器的粒子,应该是探测到它们的关键。
Wang说,“这是一个非常简单的想法,但结果却令人惊讶地有效。”
Liu说,其中一些调整将随着大型强子对撞机的升级而自然完成,这次升级目前正在进行当中,升级完之后粒子对撞机将于2021年再次启用,届时对撞机的探测器将可以比目前更精确地测量粒子到达探测器的时间。他说,从那以后,只需要对软件进行一些调整,并确保使用对撞机的实验物理学家优先考虑搜索工作,大型强子对撞机的能力就能为研究所用。Wang和Liu说,他们现在正和他们的实验同事进行一系列的会议,以确保每个人的想法都是一致的。
“这会实现的,”Liu说。
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