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| 2025/07/06 16:49:48瀏覽91|回應0|推薦0 | |
2017-08-18 文章來源: 科普中國 標準模型下的基本粒子 暗物質理論沿革:從「暗體」到「暗物質」。 一直以來,物理學對於物質本質的描述,朝著兩個極限不斷前進。 一個是微觀極限,現在已經深入到原子核內部; 另外一個是巨集觀極限,現在已經擴展到整個宇宙。從微觀上講,標準模型能夠解釋到目前為止發現的大部分粒子,標準模型也是基於地球上的物質、對撞機產生的粒子以及宇宙射線而產生的; 但是當人類將探索的觸角伸向浩瀚無垠的宇宙的時候,發現了一些令人費解的現象。 早在19世紀末期20世紀初期,開爾文勳爵(即威廉·湯姆森,著名的“物理學天空的兩朵烏雲”的論斷的提出者,也是熱力學溫標的發明人)在計算銀河系的恆星品質時就提出,銀河系中的很多星體,大多數或許都是“暗體”(dark bodies,不同於“黑體輻射”的black bodies,其實是dark matter暗物質的發端)。 1906年,亨利·龐加萊(早期翻譯作品多譯作昂利·彭加勒,是法國著名的數學和物理學家,著名的“龐加萊猜想”提出者,把“三體問題”發展為混沌理論的開創者)在討論開爾文勳爵的工作時,在“銀河系和氣體理論”一文中首次使用暗物質(dark matter)這一詞彙。 二十世紀三十年代到七十年代間,Fritz Zwicky和Vera Rubbin等科學家在觀測不同星系時發現引力品質比星系的光度品質大的多。自此,科學家指出宇宙間存在大量“看不見”的暗物質。 我們通過中學物理學引力圓周運動的公式,也可以簡單地得到這一結論。 從公式中我們可以看出,如果只有可見物質參與引力相互作用,那麼從星系中心到旋臂,隨著半徑的增大,旋轉的速度會越來越低,如圖3中的B曲線。 根據天體物理的理論,這樣會導致星系的不穩定。 而實際的觀測表明,穩定星系的旋臂的轉動速度隨著半徑增大,呈現出一個恆定速度,這樣才會使得星系保持穩定。 而這個現象表明,星系的大部分品質並不是集中在星系中心,而是有許多看不見的“暗物質”分佈在整個星系,可見物質只是星系品質的一小部分。 暗能量:宇宙加速膨脹的理論依據 而暗能量的存在,是為了解釋宇宙加速膨脹的事實。1929年,美國天文學家哈勃系統觀測了銀河系周圍24個的星系,把觀測的光譜線與之前實驗室測量的光譜線做了對比,無一例外地都出現了紅移現象,說明所有的24個星系都在離我們遠去。 哈勃因此而發現了哈勃定律,即離我們越遠的星系,離開我們的速度越快。 所有的星系都在遠離我們而去,而我們所處的位置在宇宙中不具有任何空間和時間上的特殊性,照此推斷,在太陽系測到的星系遠離,在別的星系上測量也是遠離的,也就是說所有的星系都在相互遠離,這就像是不斷膨脹的氣球,各個星系好比是氣球球面上的點,隨著氣球的膨脹,所有的點都在相互遠離,沒有兩點是相互靠近的。這說明,宇宙在膨脹,並不是具有固定體積的(這裡用體積不合適,因為宇宙整個是時間和空間的統一,並不是簡單的我們所理解的三維體積,只是用來形象化而已)。 1998年,由Brian Schmidt領導的澳大利亞實驗組和Saul Perlmutter領導的美國實驗組幾乎在同一時間從超新星爆發中觀察到宇宙加速膨脹的證據。 Brian Schmidt、Saul Perlmutter和Adam Riess由於發現“宇宙正在加速膨脹”而獲得了2011年的諾貝爾物理學獎。 如果宇宙中只有可見物質(或者說重子物質)和暗物質,由於引力相互作用宇宙膨脹會逐漸減速,並最終停止膨脹。 而宇宙的加速膨脹,表明在宇宙大尺度上,「萬有引力」並不起主導作用,而是「萬有斥力」在主導宇宙的加速膨脹。 早在1980年,Alan Guth和Alexei Starobinsky提出一種「負壓場」,這種模型認為重子物質和暗物質的壓強為零,而這種場的壓強為負,表現為斥力。 正是由於這種負壓場,才導致宇宙早期大爆炸之後的劇烈膨脹(注意這時還不知道宇宙是加速膨脹的,只是為了解釋宇宙大爆炸之後的暴漲階段)。 負壓場很好的解釋了宇宙暴漲。 等到1998年發現宇宙加速膨脹這一事實后,負壓場又可以解釋宇宙加速膨脹這一事實,這種負壓場最終被Michael Turner命名為暗能量(dark matter),參照的是暗物質的命名法。 暗物質由於其負壓強的特性,導致時空在宇宙學尺度上加速膨脹。 我們知道,物理學發展至今,雖然理論物理已經可以完全獨立發展,但理論的正確與否,最終要經過可靠實驗的檢驗,理論和實驗可以說是相輔相成的。 在本篇中,我們介紹了暗物質和暗能量是如何提出的,雖只是來源於科學家們的頭腦風暴和數學計算,但是對於人類認識宇宙有著重要意義,至於理論最終會得到證實還是被推翻,還是要靠具體的實驗探測來說話。 |
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