不过,这还不是我们最出色的成绩。在本世纪六十年代,人们又发现了寿命特别短的粒子。它们是如此地短命,即便以接近光速的速度行进,也๣留แ不下一条能够进行量度的径迹。它们存在的时间只能用间接的方法计算出来。已๐经查明,这些超短寿命的“共振态粒子’只能存在一千万亿亿分之一(10่^(-23))秒。

然而,在我们设法利ำ用比正午的重复更为迅速的周期性运动之前๩,这些很小的时间单位是无法精确地测量出来的。等振幅摆和等摆游丝使得十六世纪出现了的时间量具。从那时起,对时间的量度才成为ฦ精确可信的。现在,对于更精确的时间,我们用原子的振动来量度。

虽然实验物理学家把自己框在测量的圈子里,而理论物理学家又拘泥于数学论证,但这两种人对于科学都是极端宝贵的。不过,人们总还是希望找到一位既是第一流实验家、又是第一流理论家的人物。费米就是这种“双料é”物理学家的突出代表(他还是一位杰出的教师๲,因此,他大概ฐ可以说是“三料”的人物了)。

但是,到เ了三十年代,核物理学家第一次揣摩出在太阳和其他恒星中所发生的核反应。他们发现,尽管太阳总有一天会冷下来,但在这之ใ前๩,还要有温度极高的时期。一旦大部分氢燃料消เ耗殆尽,其他核反应就会发生,使太阳变热,并使它大大膨胀起来。总的来说,太阳发出的热量是比以前๩多了,但在它那变得很巨เ大的表面上,每一块地方所发生的热量却会减少。因此,它会变得冷一些。这时太阳就变成了一颗红巨เ星。

不过,它们还将绕着太阳运行,大概还会处在原来的空间区域内。它们不会长途跋涉去漫游其它行星。既然我们接收不到เ它们的信号,它们就成了没有用处的东西,可以被人们当作“星际垃圾”而从名单中ณ划去。如果它将来在围绕太阳运转时不撞到地球、月球、火星或金星的话,大概ฐ会永远在自己้的轨道上转下去。