未来的核心问题是:它是由什么组成的?一个可能的答案是,暗物质是由已知的粒子组成的由来自阿姆斯特丹和普林斯顿大学的研究人员领导的灾难物理学家团队现在已经表明,由轴子组成的暗物质可能会在未来几年内发现一些潜在的问题
暗物质可能是最受欢迎的构成四个宇宙的物质令人惊讶的是,这种神秘的物质形式,即迄今为止还无法检测到的物理学家,被认为是其中的一部分世界上不超过85%的模式被检测为“ark”,目前无法通过治疗对象的引力球进行检测可以理解的是,科学家更喜欢他们希望看到暗物质——或者至少,直接存在检测,而不是根据引力效应进行调整当然:他们想知道什么是
清除两个问题
有一点很清楚:暗物质可能不是你和我制作的相同类型的模式如果是这样的话,暗物质的行为会很简单,就像普通物质一样——它会形成像星星一样的物体,发光,不会变成“方舟”科学家们正在寻找一些新的东西——没有人检测到的粒子类型,而且可能很容易与我们所知道的那些粒子相互作用,从而解释为什么这个组成世界的粒子仍然是虚幻的
有大量的价值可供选择一个大众化的证据表明,这是一个由轴子组成的问题这种假设类型的粒子首次出现在1970年,解决了与暗物质无关的问题中子,一个由普通原子组成的积木,其正电荷和负电荷的分离出乎意料地变小了当然,科学家们想知道原因事实证明,这种未被检测到的粒子类型的存在,与中子的成分相互作用很弱,可能会引起确切的这种影响后来的诺贝尔奖获得者弗兰克·威尔切克(FrankWilczekc)发现了一种粒子的名字:轴——不仅与质子、中子、电子和光子等粒子的名字相似,而且受到了该名称的高级洗涤剂的启发剧院是个清理问题的地方
事实上,尽管从未被检测到,它可能会清除两个元素粒子的多种理论,包括环理论,一种在自然界中统一力的主要候选理论,似乎都预测了类轴子粒子的存在如果在这里发现了轴,它们是否也会构成暗物质的一部分或全部?也许,萦绕在所有暗物质搜索中的另一个问题也同样有效:如果是这样,我们怎么能找到它?如何使“标记”可见
发光的暗物质
幸运的是,这似乎是一场灾难如果预测的理论是正确的,那么它们不仅有望在宇宙中大规模生产,而且在强电磁场的情况下,一些轴也可以转化为光只要明天,我们就能看到它能探测到轴子吗?还能探测到暗物质吗
为了回答这个问题,科学家们首先要问自己,在世界上最著名的电磁场是在哪里答案是:在围绕自转的区域中,已知有脉冲星这些脉冲星,简称“脉冲星”,是被探测物体,质量与太阳差不多,但半径大约小100000倍,只有大约10公里Beingsmall,具有巨大频率的脉冲星,发射出旋转长轴的右窄波束无线电发射与灯塔类似,脉冲星的光束可以穿过地球,使脉动区域几乎可以观测到
然而,总统的巨大影响力更大它把中性点变成了一个非常强的电磁铁从本质上讲,这可能意味着脉冲发生器是所有效率最高的因素每一秒平均脉冲都能产生50位数的脉冲由于脉冲周围的电磁场很强,这些轴的一部分可以转化为可观测的光这就是:如果性别平等,那么机制就不能用来回答这个问题只要看看脉冲星,看看是否有额外的光,如果有,确定这些额外的光是否可能来自轴子
模拟为低流量
在科学界,事实上,我们对熊的观察并不那么简单yaxions发射的光——在无线电波之前可以探测到——只会是明亮的宇宙灯塔发出的总光的一小部分人们现在需要非常精确地了解没有轴的卫星会是什么样子,以及有轴子的卫星会是怎样的样子,才能发现差异——更不用说量化这些差异了,并找到一个测量暗物质数量的方法
这正是物理学家和天文学家所做的在荷兰、葡萄牙和美国之间的合作中,该团队构建了一个全面的理论框架,可以详细了解如何产生引力,轴如何捕捉中子的引力,以及在它们逃逸过程中如何转化为低能量的辐射
理论结果是在计算机上使用最先进的数字等离子体模拟来模拟脉冲星周围的产生传真,这些模拟最初是由物理学家开发的,而不是脉冲星半无线电波在虚拟产生后,模拟了通过中子星的电磁场对辐射的影响这使得研究人员能够定量地了解无线电波的子序列产物,并对该过程如何提供额外的无线信号以消除脉冲本身产生的内部发射进行建模
放置轴模型测试
将理论和模拟结果进行了首次观测检验通过对27个近脉冲的观测,研究人员将观测到的无线电波与模型进行了比较,以确定任何必要的测量都可以提供证据证明存在脉冲不幸的是,答案是“不”——或者可能是:“不”轴不会立即跳出我们,但可能不会被预期如果深色物质能够有效地分泌,我
来源:
Materials provided by
Universiteit van Amsterdam.
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参考:
2024-01-20
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