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作者:老街树
浩瀚无垠的宇宙总是能引发人们无穷的想象力与无尽的灵感,从古至今,人类对宇宙的探索就从未止步过。
当我们抬头仰望夜空时,可以很清晰地看到繁星点点的银河,但在我们肉眼无法辨认的未知黑暗中,是否会存在我们不曾知道的事物呢?
在我们认知范围内的物质:质子、原子、恒星、行星、星云、岩石、水、花草、树木、土地以及我们自己加在一起占整个宇宙不到5%,在剩余的95%中,有一部分就很可能是许多物理学家现在正尽力去寻找的物质——暗物质。
自牛顿发现万有引力定律以来,人们就一直尝试用引力理论来解释各种天体运动的规律,在数百年的探索过程中,暗物质的概念很早便开始形成雏形了。
科学家在研究宇宙学的问题时发现,如果宇宙中的全部物质都是发光物质(恒星、星系等)的话,许多现象的理论推测与实际观测不符合。因此,为了解决这一难题,科学家们便假设宇宙中存在着我们用光学手段探测不到的、但却可以参与引力作用的未知的物质,且这种物质的质量远远多于我们现在观测到的发光物质的质量,科学家们把这种物质叫做暗物质,英语叫Dark matter。
史上著名开尔文、庞加莱,都曾猜想过宇宙间存在 「黑体」。
事实上,暗物质最先靠最著名的广义相对论推导出来的。
早在1915年,爱因斯坦刚刚提出广义相对论的那一年,他就得出推论:宇宙物质的平均密度必须达到5×10^-30克/立方厘米,这样全宇宙才能保持稳定。后来经观测得出,宇宙物质密度远远小于这个理论值,竟整整小了100倍。
尽管当时,爱因斯坦不可能预知到这个观测值,但他知道这个的确很重要,还跟荷兰天体物理学家威廉·德西特,共同发表一篇有关宇宙存在「看不见物质」的论文。德西特后来还被天文学界誉为「暗物质和暗能量的理论先驱」。
1932年,荷兰天文学家——扬·奥尔特,提出了银河系中存在大量暗物质的设想。
▲兹威基
1933年,在加州理工上班的瑞士天文学家兹威基,在推算星系团平均质量时,发现星系质量与观测亮度相差160倍,因而推导出星系团里绝大部分物质都是看不见的。
有关暗物质的存在,最有力的证据就是「星系自转问题」和「引力透镜效应」。
1970年代,美国女天文学家薇拉·鲁宾就是最早从「星系自转问题」入手的。
我们都知道,太阳系所有行星都绕着太阳跑,距离太阳越远,公转速度越慢。根据引力理论,旋转星系也应该遵循这一规律(开普勒定律)才对,但是观测结果却大大出乎意料,处在远离星系中心的恒星,公转速度要比开普勒定律的理论值大很多,恒星速度越大,需要拉住它的引力就越大。
这种巨大引力是从哪里来的?这就是『星系自转问题』
结果只能导向一种解释,有暗物质存在,否则,旋转星系早散架了。
暗物质存在的另一个强有力证据,就是「引力透镜效应」。
既然暗物质具有引力效应,就应该造成广义相对论所预言的时空弯曲。
当光线透过弯曲的时空,就会产生偏转,就像光线在棱镜中出现折射现象一样。这就是爱因斯坦早有预言、并在天文学界反复观测证实了的「引力透镜效应,也有人叫『爱因斯坦望远镜』。
1980年,天文学家观测到类星体Q0957+561发出的光,就是两个一模一样的类星体,这是人类第一次观测到引力透镜效应。
引力透镜效应
从此以后,利用这种引力透镜效应,成为当代天文学家观测大尺度范围内的暗物质的最好方法。
这是子弹星系团的合成图像,子弹星系团是两个星系团碰撞的产物,粉色部分为普通物质,蓝色部分为暗物质,利用引力透镜观测得到。
这个暗星系全部由纯暗物质构成
2007年,天文学家观测到室女座星系团里的NGC4254,旁边存在着明显的引力效应,后来又经过荷兰射电天文望远镜和哈勃太空望远镜的多次观测,证实了该星系旁边存在着一个全部由纯暗物质构成的巨大存在,这个暗星系被命名为VIRGOHI 21——看不见任何一颗恒星、星体等普通物质,但存在一个巨大的引力场。
MACS1206星系团,周围存在大量的暗物质
2011年,天文学家又发现离我们45亿光年以外的MACS1206星系团,周围存在大量的暗物质,具有超强的引力,整个空间都出现了变形现象。
神秘的暗物质是不是无处不在,我们银河系存在着暗物质吗?
天文学家根据哈勃太空望远镜测得的数据,绘制成宇宙暗物质分布图。
首先,暗物质并非不是无处不在,它只是在宇宙某些地方聚集成团。
至于啥分布规律?不得而知。
因为从目前观测来看,暗物质既存在于星系团周围,也存在于看起来什么都没有的空间。
其次,银河系周围的确存在大量的暗物质。
根据引力理论,靠近银河系中心的恒星,应该旋转得比边缘的恒星更快,但经过多年天文观测发现,位于银河系内部和边缘的恒星们,大体都以同样的速度绕着银河系中心旋转。
这就意味着:银河系及其外盘存在着大量暗物质,半径为银河系半径10倍大!
暗物质也存在于地球附近甚至地核;当一股暗物质粒子穿过地球时,形成这种酷似头发的现象,NASA/JPL发布的暗物质示意图。
经过上百年的摸索,暗物质终于从理论走到前台,从被动发现转到主动探测,上到天上卫星探测器,下到地下深处的隧道,上到中国悟空号暗物质粒子探测卫星,下到锦屏地下实验室,再到欧洲的大型强子对撞机……
科学家们穷尽各种方法,想要直接观测到全宇宙最幽暗、最神秘的物质,一探究竟。
但结果还是知之甚少。
目前为止,能够确定的是,暗物质占整个宇宙物质成分的26.8%,暗物质的引力效应跟普通物质之间的引力一样,使得它们聚集成团,彼此向内拉拽。
从目前观测结果看,暗物质的运动速度远远低于光速。构成暗物质的粒子应该是电中性的。有科学家称,最有可能的是——已知61种基本粒子中的3种中微子和3种反中微子。暗物质也能湮灭成粒子与反粒子……当然,这一切还在探索中。
宇宙大尺度结构是纤维状结构和宇宙长城,这中间就是宇宙空洞,而支撑空洞存在的力量就是暗物质。
探测暗物质到底有啥用?
这就像人类在18世纪探知电为何物的当初,谁都无法想象21世纪电无处不在的时代一样。
何况暗物质关乎宇宙的最初奥秘,还决定着宇宙未来的命运,甚至可能决定着太阳系的未来。
根据普朗克卫星的观测数据,暗物质占整个可观测宇宙质量和能量的26.8%,暗能量占68.3%,普通物质只有4.9%。
更何况,暗物质还占据着全宇宙26%的话语权,人类尚且连4.9%的物质世界都还没搞懂的情况下,竟敢越俎代庖,敢说揭开宇宙奥秘了?
史蒂芬霍金曾经说过:「我们可能已经接近自然界的终极定律,有理由对此持谨慎乐观的态度」,我宁愿相信他是故意这样说的,有意忽略掉当今宇宙学的几大疑团,目的是为了望梅止渴,催人奋进。
毕竟,科学的本质其实是永远探知未知。未知永远比已知更多。
原文地址:今日头条 ,无意在网上看到这篇文章,深有同感。所以分享。 |
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