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阿姆斯特丹大学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,可能会在未来的灾难中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,即物理学家们无法检测到的物质,被认为是物质的一部分或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:他们想知道是什么
清除两个问题
有一点很清楚:暗物质可能不是你和我想要的相同类型的模式如果是这样的话,暗物质可以简单地表现得像普通物质——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,它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
有充足的价值可供选择一个大众化的观点认为,重要的是可以使用轴子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侧的正电荷和负电荷的分离出乎意料地变小了,中子是普通原子的构建块之一当然,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,与中性成分的相互作用很弱,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)发现了一种粒子的逆风:轴子——不仅与质子、中子、电子和光子等粒子的名称相似,而且受到了该名称的高级洗涤剂的启发剧院是为了解决问题
事实上,即使从未被检测到,它也可能会清除两个元素粒子的多种理论,包括环理论,这是自然界中统一力的主要候选理论之一,似乎可以预测类轴子粒子的存在如果轴在这里是独立的,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是有效的:如果是这样,那么我们怎么能找到它呢?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,某些轴也可以转化为光只要这一天亮,我们就能看到这能探测轴子吗?这能探测暗物质吗
为了回答这个问题,科学家们首先要问自己,在全球范围内,最已知的电磁场是什么答案是:在围绕自转的区域中,已知的是脉冲星这些脉冲星——“脉冲星”的缩写——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,脉冲星以极高的频率发射,发射出右窄波束的无线电发射,旋转轴很长与灯塔类似,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,海盗的巨大旋转作用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见光这就是: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
模拟一个较低的
在科学界,事实上,我们对熊的观察结果并不那么简单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需要非常精确地知道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、葡萄牙和美国的共同努力下,该团队构建了一个全面的理论框架,这使得人们能够详细了解如何产生引力,如何捕捉中子的引力,以及在逃逸过程中如何转化为低能量的辐射
理论结果表明,使用最先进的数字等离子体模拟技术,在计算机上模拟了脉冲星周围的产生传真,这些模拟技术最初是由物理学家和物理学家开发的,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
然后将理论和模拟的结果进行第一次观测检验通过对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为此后存在的脉冲提供证据不幸的是,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让你秘密地工作,我
来源:
Materials provided by
Universiteit van Amsterdam.
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参考:
2024-01-20
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