最新研究挑战宇宙暗物质存在理论

最新研究挑战宇宙暗物质存在理论 宇宙的膨胀速度受到两种相互竞争的力量的影响:一种是减缓膨胀速度的引力,另一种是加速膨胀速度的暗能量。这张图显示了宇宙历史上的膨胀率,较浅的曲线表示膨胀较快,较陡的曲线表示膨胀较慢。大约 75 亿年前,宇宙开始加速膨胀,膨胀率发生了明显的变化。宇宙学模型普遍认为,宇宙中约27%为暗物质,普通物质不足5%,其余则为暗能量。其中,暗物质指所有似乎与光或电磁场不相互作用的物质,或只能通过引力解释的物质。人们看不到它,也不知道它由什么组成,但它有助于科学家揭示星系、行星和恒星的行为。在最新研究中,加拿大渥太华大学物理学教授拉金德拉·古普塔结合共变耦合常数理论和疲光理论得出结论称,宇宙中可能没有暗物质。其中共变耦合常数理论描述了自然力如何随着时间的推移而减弱;疲光理论则阐释了光经过“长途旅行”会损失能量。古普塔表示,他提出的新理论已经接受了测试,并被证明与一些观测结果相匹配。基于此前关于宇宙年龄为267亿年的研究,古普塔提出宇宙不需要暗物质存在的说法。“在标准宇宙学中,宇宙的加速膨胀被认为是由暗能量引起的,但实际上是由于自然力在膨胀时减弱,而不是暗能量。”古普塔说。“红移”是指光向光谱的红色部分移动。研究人员分析了文献中关于低红移时星系分布和高红移时声学视界的角大小的最新论文中的数据。古普塔说,目前已有几篇论文质疑暗物质的存在。最新论文是第一篇指出宇宙组成不需要暗物质,同时也能与某些宇宙学关键观测结果相吻合的论文。 ... PC版: 手机版:

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最早的星系可能比以前认为的更小更亮 颠覆暗物质理论

最早的星系可能比以前认为的更小更亮 颠覆暗物质理论 在过去的一年半里,詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)拍摄到了宇宙大爆炸后不久形成的遥远星系的惊人图像,让科学家们第一次看到了宇宙的雏形。现在,一组天体物理学家提高了要求:找到时间起点附近最微小、最明亮的星系,否则科学家们将不得不彻底重新思考他们关于暗物质的理论。由加州大学洛杉矶分校天体物理学家领导的研究小组进行了模拟,追踪了宇宙大爆炸后小星系的形成过程,并首次将以前被忽视的气体与暗物质之间的相互作用纳入其中。他们发现,在不考虑这些相互作用的典型模拟中,所形成的星系非常微小、明亮得多,而且形成速度更快,反而显示出更暗的星系。矮星系在宇宙研究中的重要性小星系,也叫矮星系,遍布整个宇宙,通常被认为是最早的星系类型。因此,研究宇宙起源的科学家对小星系特别感兴趣。但是,他们发现的小星系并不总是和他们认为应该发现的星系一致。那些最靠近银河系的星系旋转得更快,或者密度没有模拟的那么高,这表明模型可能遗漏了一些东西,比如这些气体-暗物质的相互作用。发表在 《天体物理学杂志通讯》上的这项新研究通过加入暗物质与气体的相互作用改进了模拟,并发现这些暗星系在宇宙历史的早期可能比预期的要亮得多,当时它们刚刚开始形成。作者建议科学家利用韦伯望远镜等天文望远镜寻找比预期亮得多的小星系。如果他们只找到微弱的星系,那么他们关于暗物质的一些想法可能就是错误的。斯蒂芬五重奏(Stephan's Quintet)是由五个星系组成的视觉组合,由詹姆斯-韦伯太空望远镜提供的近千个独立图像文件合成。加州大学洛杉矶分校的天体物理学家认为,如果冷暗物质理论是正确的,韦伯望远镜应该能发现宇宙早期微小而明亮的星系。图片来源:NASA、ESA、CSA、STScI难以捉摸的暗物质本质暗物质是一种不与电磁或光相互作用的假想物质。因此,它无法用光学、电学或磁学进行观测。但暗物质确实与引力相互作用,人们从暗物质对普通物质构成所有可观测宇宙的物质的引力效应中推断出暗物质的存在。尽管宇宙中 84% 的物质被认为是由暗物质构成的,但它从未被直接探测到过。所有星系都被一圈巨大的暗物质光环所包围,科学家们认为暗物质对星系的形成至关重要。天体物理学家用来理解星系形成的"标准宇宙学模型"描述了宇宙早期的暗物质团块如何通过引力吸引普通物质,导致恒星的形成,并创造出我们今天看到的星系。由于大多数暗物质粒子(被称为冷暗物质)的运动速度被认为比光速慢得多,因此这一积累过程是逐渐发生的。了解星系形成的理论进展但是在130多亿年前,也就是第一批星系形成之前,由来自宇宙大爆炸的氢气和氦气组成的普通物质和暗物质在相对运动。气体以超音速流过移动速度较慢的暗物质的密集区,这些暗物质本应该把气体拉进来形成星系。"事实上,在不考虑流的模型中,这正是发生的情况,"加州大学洛杉矶分校博士生、论文第一作者克莱尔-威廉姆斯说。"气体被暗物质的引力吸引,形成密度大到可以发生氢聚变的团块和结块,从而形成像我们太阳这样的恒星。"但威廉姆斯和"超音速项目"团队的合著者(由加州大学洛杉矶分校物理学和天文学教授斯马达尔-纳奥兹领导的一组来自美国、意大利和日本的天体物理学家组成)发现,如果他们在模拟中加入暗物质和普通物质之间不同速度的流效应,气体就会落在远离暗物质的地方,无法立即形成恒星。数百万年后,当积累的气体落回星系时,恒星的形成就会同时爆发。由于这些星系在一段时间内比普通的小星系拥有更多年轻、炽热、发光的恒星,因此它们要亮得多。威廉姆斯说:"虽然流星抑制了最小星系中恒星的形成,但它也促进了矮星系中恒星的形成,使它们比宇宙中没有流星的区域更加明亮。我们预测,韦伯望远镜将能够发现宇宙中因这种速度而变得更加明亮的星系区域。事实上,它们应该如此明亮,这可能会让望远镜更容易发现这些小星系,而这些星系通常在宇宙大爆炸后 3.75 亿年才极难被发现。"由于暗物质是无法直接研究的,因此在早期宇宙中寻找明亮的星系斑块可以为暗物质理论提供有效的检验,而这种检验迄今为止还没有结果。"在早期宇宙中发现成片的小而明亮的星系将证实我们的冷暗物质模型是正确的,因为只有两种物质之间的速度才能产生我们正在寻找的星系类型,"霍华德和阿斯特里德-普雷斯顿天体物理学教授诺兹说。"如果暗物质的行为不像标准的冷暗物质,不存在流效应,那么这些明亮的矮星系就不会被发现,我们就需要回到绘图板上去。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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南极突破性研究让暗物质成为焦点

南极突破性研究让暗物质成为焦点 这台望远镜位于美国国家科学基金会的阿蒙森-斯科特南极站,2017年接收了一台名为SPT-3G的新相机。SPT-3G配备了16000个探测器,是其前身的10倍,是阿贡国家实验室部分领导的多机构研究的核心。其目标是测量被称为宇宙微波背景的微弱光线。宇宙微波背景是宇宙大爆炸的余辉,当时宇宙从近 140 亿年前的一个能量点爆发出来。宇宙微波背景是宇宙中最古老的光,它穿越了遥远的距离才到达我们身边。在其漫长的旅程中,来自巨大宇宙结构的引力使其轨迹发生弯曲,然后被南极望远镜捕捉到。图片来源:Zhaodi Pan/阿尔贡国家实验室"CMB是宇宙学家的藏宝图,"论文的第一作者、阿贡的玛丽亚-戈珀特-迈尔研究员潘昭迪说。它微乎其微的温度和偏振变化为我们提供了一个了解宇宙雏形的独特窗口。这篇发表在《物理评论 D》上的论文首次提供了来自 SPT-3G 的 CMB 引力透镜测量结果。当宇宙中巨大的物质网扭曲穿越空间的 CMB 时,就会发生引力透镜现象。如果你把一个酒杯的弧形底座放在书页上,酒杯就会扭曲你的视线,让你看不清后面的文字。同样,望远镜视线中的物质会形成一个透镜,使CMB光和我们的视线发生弯曲。爱因斯坦在他的广义相对论中描述了这种时空结构的扭曲。对这种扭曲的测量提供了有关早期宇宙和暗物质等奥秘的线索,暗物质是宇宙的一种不可见成分。暗物质很难探测,因为它不与光或其他形式的电磁辐射相互作用。目前,我们只能通过引力相互作用来观测它。自 20 世纪 60 年代发现 CMB 以来,科学家们一直在研究它,通过地面和太空望远镜对其进行观测。尽管最新的分析只使用了 2018 年几个月的 SPT-3G 数据,但引力透镜的测量已经在该领域具有竞争力。"这项研究真正令人兴奋的部分之一是,其结果来自于我们刚刚开始使用SPT-3G进行观测时的调试数据结果已经很棒了,"论文共同作者、阿贡物理学家艾米-本德(Amy Bender)说。我们还有五年的数据正在进行分析,所以这只是预示着未来的发展。南极望远镜干燥、稳定的大气层和偏远的地理位置在寻找 CMB 模式时尽可能减少干扰。尽管如此,来自高灵敏度 SPT-3G 相机的数据仍然包含来自大气层以及银河系和河外星系的污染。由于研究人员需要验证数据、过滤噪声和解释测量结果,因此即使分析 SPT-3G 几个月的数据也是一项持续数年的工作。研究小组利用阿贡实验室计算资源中心的一个专用集群(一组计算机)来运行研究中的一些计算。潘说:"我们发现,这项研究中观测到的透镜模式可以很好地用广义相对论来解释。这表明我们目前对引力的理解在这些大尺度上是正确的。这些结果还加强了我们对宇宙中物质结构如何形成的现有理解。"SPT-3G从更多年的数据中获得的透镜图也将有助于探测宇宙膨胀,即早期宇宙经历了快速指数膨胀的观点。宇宙膨胀是"宇宙学的另一块基石",科学家们正在寻找早期引力波的迹象以及这一理论的其他直接证据。引力透镜的存在会对宇宙膨胀的印记产生干扰,因此有必要消除这种污染,而这种污染可以通过精确的透镜测量来计算。新的 SPT-3G 数据中的一些结果将巩固现有的知识,而另一些结果则会提出新的问题。"每当我们增加更多的数据,我们就会发现更多我们不了解的东西,"在芝加哥大学联合任职的本德说。"当你一层层剥开这层洋葱时,你会越来越了解你的仪器,也会越来越了解你对天空的科学测量。"潘说,人们对宇宙中看不见的成分知之甚少,因此任何了解都至关重要: "我们对暗物质的分布了解得越多,就越接近于理解它的性质及其在形成我们今天所生活的宇宙中的作用。"编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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科学简单点:什么是暗物质和暗能量?

科学简单点:什么是暗物质和暗能量? 人类对天空的研究已有数千年的历史,而在上个世纪,科学家们才真正开始了解宇宙是如何在一种叫做"万有引力"的力量影响下运动和变化的。万有引力影响着万物,不仅包括物质(科学术语),还包括光。它把我们的身体拉向地球,也在恒星和星系之间的遥远距离上发挥作用。在这段"科学101"视频中,博士后研究员吉莉安-贝尔茨-莫尔曼(Gillian Beltz-Mohrmann)和弗洛里安-凯鲁佐雷(Florian Kéruzoré)将探讨科学界的两大谜团:暗物质和暗能量。这些奇怪的影响因素似乎正在以意想不到的方式将宇宙拉伸开来,并将物质聚集在一起。它们加在一起占宇宙的 95%,但由于我们看不见、摸不着,所以不知道它们是什么。全球各地的研究人员,包括美国能源部阿贡国家实验室的科学家,正在通过大型宇宙学调查、粒子物理实验以及先进的计算和模拟,研究暗物质和暗能量的本质。引力在星系的形成和移动过程中起着至关重要的作用。随着科学家对宇宙了解的加深,他们发现除非存在大量看不见的物质比我们尚未发现的物质还要多得多否则星系的许多行为都是不合理的。这种看不见的物质或者说暗物质会产生额外的引力。如果它不存在,有些星系就会飞散,有些星系根本就不会形成。这张图展示了一个真实的例子,说明暗物质如何使螺旋星系的外部区域比只受可见物质引力影响的星系旋转得更快。这种差异表明暗物质的存在,施加了额外的引力。资料来源:阿贡国家实验室我们称它为"暗"是因为我们看不见它。与可见物质(我们能看到的物质,包括恒星、行星、水等)不同,它不会释放或吸收光线,也不会与其他物质相互作用,除非通过引力。我们知道它应该在哪里,但当我们观察时却什么都没有。这就像看到池塘里的涟漪,却看不到是什么造成的。与此同时,另一些东西正在推动宇宙以越来越快的速度膨胀。据我们所知,宇宙从 138 亿年前开始就一直在膨胀。天体之间的空间不断增大,就好像空间本身被拉伸开来,就像气球充气时的表面一样。科学家本以为这种膨胀的速度会随着时间的推移而减慢,但他们却发现了相反的情况。大约 50 亿年前,宇宙膨胀的速度开始加快。我们不知道是什么导致了这种加速膨胀,但我们把它命名为暗能量。来自暗物质的引力可以弯曲从遥远星系发出的光线,导致它们的图像在到达我们的望远镜时出现扭曲。这种现象被称为引力透镜,它揭示了暗物质的存在,即使我们看不到它。资料来源:阿贡国家实验室据科学家所知,可见物质只占宇宙的 5%。暗物质和暗能量据信分别占另外的 27% 和 68%。换句话说,我们所熟知的可见物质根本无法解释宇宙绝大部分物质的性质。那么,科学家们是如何试图解开这个谜团的呢?什么是暗物质和暗能量?为了找出答案,我们需要数据,而且是大量的数据。为了收集这些数据,科学家们建造了巨型望远镜和照相机。其中包括外太空的哈勃太空望远镜和詹姆斯-韦伯太空望远镜;南极洲的南极望远镜;亚利桑那州的暗能量光谱仪;以及智利的暗能量勘测和即将建成的维拉-C-鲁宾天文台。宇宙主要由暗能量和暗物质组成。可见物质(我们能看到的一切,包括恒星和行星)只占宇宙的 5%左右。科学家们正在研究这未知的 95% 的性质。图片来源:阿贡国家实验室这些灵敏的仪器对天空进行勘测,以揭示星系在宇宙中的位置和移动情况。超级计算机帮助科学家对宇宙进行详细模拟,并分析来自望远镜的数据。除了在天空中寻找答案,科学家们还在建造敏感的探测器,以直接在地球上寻找暗物质。美国能源部阿贡国家实验室的研究人员通过参与这些大型宇宙学调查、粒子物理实验以及使用先进的计算和模拟,为暗物质和暗能量的研究做出了贡献。来自这些测量和模拟的信息帮助科学家绘制出暗物质存在的地图,并提供了有关暗能量性质的线索。随着我们的望远镜、超级计算机和其他仪器越来越先进,我们发现越来越多的证据表明,我们遗漏了一些重大的东西,科学家们正在努力了解它可能是什么。阿贡科学家们的工作正在让世界离揭开这些宇宙之谜越来越近。编译自:ScitechDaily相关文章:科学简单点:什么是超级计算?科学简单点:什么是人工智能?科学简单点:什么是量子力学?科学简单点:什么是水力发电?科学简单点:什么是核能?科学简单点:什么是气候复原力?科学简单点:什么是纳米科学? ... PC版: 手机版:

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: 暗物质占据宇宙大部分质量的神秘物质,可能是由被称为引力子的大质量粒子组成,它们在宇宙大爆炸后突然出现。新理论,这些假想粒子

-- : 暗物质占据宇宙大部分质量的神秘物质,可能是由被称为引力子的大质量粒子组成,它们在宇宙大爆炸后突然出现。新理论,这些假想粒子可能是来自额外维的“宇宙难民”。研究人员的计算表明,这些粒子的量可能恰好可以解释暗物质,暗物质只能通过其对普通物质的引力而被“看到”。研究合作者、法国里昂大学的物理学家 Giacomo Cacciapaglia 表示:“大质量引力子是由早期宇宙中的普通粒子碰撞产生的。这个过程被认为太罕见了,因此大质量引力子无法成为暗物质的候选对象。”但在 月发表在《物理评论快报》期刊上的 中,Cacciapaglia 与韩国高丽大学的物理学家 Haiying Cai 和 Seung J. Lee 共同发现,早期宇宙产生的引力子足以解释我们目前在宇宙中探测到的所有暗物质。 研究发现,如果引力子存在,它们的质量将小于 MeV ,因此不会超过电子质量的两倍。这个质量水平远低于希格斯玻色子为普通物质产生质量的尺度这是该模型产生足够多引力子以解释宇宙中所有暗物质的关键。他们在寻找额外维的证据时发现了这些假设的引力子,物理学家怀疑额外维和已观察到的空间的三个维度以及第四维度时间一起存在。在研究团队的理论中,当引力通过额外维传播时,会在我们的宇宙中以大质量引力子的形式出现。但是这些粒子只会与普通物质微弱地相互作用,而且只能通过引力作用。这种描述与我们所知道的暗物质惊人地相似,暗物质不与光相互作用,但是它们的引力影响在宇宙中的任何地方都能感受到。如这种引力影响正是阻止星系飞散的原因。Cacciapaglia 表示:“大质量引力子作为暗物质粒子的主要优点在于它们只在引力作用下相互作用,因此它们可以躲开检测其存在的尝试。”

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