宇宙总能量到底有多强(占宇宙质量80神秘)

寻找形成我们宇宙的无形之手及其内部星系的物理学家已将目光转向黑暗面科学家们根据相关的数据判断,暗光子背后的每一个宇宙岩石,它可以传递一种以前未知的自然力量,下面我们就来说一说关于宇宙总能量到底有多强?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

宇宙总能量到底有多强(占宇宙质量80神秘)

宇宙总能量到底有多强

寻找形成我们宇宙的无形之手及其内部星系的物理学家已将目光转向黑暗面。科学家们根据相关的数据判断,暗光子背后的每一个宇宙岩石,它可以传递一种以前未知的自然力量。

光子将介导所有正常物质和被称为暗物质的无形物质之间的相互作用。科学家们早就明白,大自然被四种已知的力量拉伸,拉动,碾压和撕裂,那么另一种力量怎么能长时间隐藏起来呢?这四种已知的力量构成了我们日常生活的基石:强大但短程的强大核力,它将原子核结合在一起; 一种模糊的,低噪音的弱核力,控制着放射性衰变并与中微子的亚原子粒子,产生明显的电磁力,支配着我们的生活和微妙的引力,到目前为止最弱的四重奏。

利用这四种基本力量,物理学家能够描绘出我们的亚原子和宏观世界的画像。没有涉及这四个力量之一的交互。然而,关于我们宇宙中的相互作用,仍然存在很多谜团。当我们缩小到星系以及更远的星球时,会出现一些腥味,我们将这种腥味称为暗物质。

暗物质是简单而朴素的,还是它隐藏了许多以前未知的力量。国际物理学家他们利用大型强子对撞机(世界上最大的原子粉碎机)的数据转储来寻找这种力量。现在,他们的搜索空洞:这意味着我们已知的物理定律仍然存在,但我们仍无法解释暗物质。

暗物质是一种假设的物质形式,据说占宇宙总质量的80%左右。这是一件大事。我们真的不知道是什么导致所有这些额外的隐形力量,但我们知道它存在,我们最大的线索是引力。通过研究星系内星系和星系内恒星的运动,以及宇宙中最大结构的演化。

暗物质可能是无形的,虽然我们可以从它的引力影响推断它(因为没有任何东西逃脱阿尔伯特爱因斯坦的全视之眼),但暗物质根本不会与光相互作用。我们知道这一点,因为如果暗物质确实与光相互作用(或者至少,如果它以熟悉物质的方式与光相互作用),我们现在就会看到这种神秘的物质。但据我们所知,暗物质无论它是什么都不会吸收光线,反射光线,折射光线,散射光线或发光。对于暗物质,光线只是不受欢迎的事物,因它甚至可能都不存在。

因此,大量的暗物质粒子现在正在流过你的身体。无尽的流的组合质量可以通过引力影响塑造星系的命运,但它通过正常的物质甚至没有相关的交互,但这对你来说是暗物质。

由于我们不知道暗物质是由什么构成的,因此我们可以自由地构成各种场景,既简单也有幻想。最简单的暗物质图片说它是大而基本的。它构成了宇宙质量的绝大部分,但它只包含一个高度多产的粒子,除了质量之外别无其他。这意味着材料可以通过重力使自己知道,但不会通过任何其他力量相互作用。我们永远都不会看到暗物质在做其他任何事情。

不少的科学家会为暗物质所做出贡献,表示它的存在十分重要,我们如何能够发现暗物质,暗物质理论规模,物质偶尔可以通过弱核力与正常物质交互。这个想法激发了当今世界各地的暗物质实验和探测器。

但是,这种情况仍然假设仍然只有四种自然力量。如果暗物质是一种以前看不见的粒子,它是完全合理的,它包含了以前未知的自然力量或许是一对,谁都不知道?这种潜在的力量可能让暗物质只与暗物质交互,或者暗物质和暗能量(我们也不明白)交织在一起,或者它可能在我们宇宙的正常和暗部之间开辟一条新的交互通道。

暗光子的崛起

在明暗领域之间建议的通信门户是一种称为暗光子的东西,类似于电磁力的熟悉(光)光子。我们不会直接看到或品尝或闻到黑暗的光子,但它们可能与我们的世界混在一起。在这种情况下,暗物质发出暗光子,这是相对大质量的粒子。这意味着它们只能在很短的范围内发挥作用,这与它们的轻型对应物完全不同。但偶尔,暗光子可以与常规光子相互作用,改变其能量和轨迹。

否则,我们很久以前就会注意到电磁学的一些时髦。因此,即使是暗光子,我们也无法直接看到暗物质,但我们可以通过检查电磁相互作用来探测暗光子的存在。在这些采空区的小部分中,一个黑暗的光子可以通过与它相互作用从常规光子中"窃取"能量。

我们需要大量的互动,碰巧我们已经建立了巨大的科学机器来生产,所以我们很幸运。物理学家在检查了CERN第二大粒子加速器Super Proton Synchrotron的三年数据后报告了他们的结果。对于这个实验,科学家们将质子砸碎了相当于砖墙的亚原子,并查看了后果中的所有碎片。

在残骸中,研究人员发现了电子,其中很多。在三年的时间里,科学家计算了超过200亿个能量超过100 GeV的电子。由于电子是带电粒子并且彼此相互作用,因此本实验中的高能电子也产生了大量的光子。如果存在暗光子,那么它们有时应该与常规光子中的一个相互作用并窃取能量,这种现象在实验中表现为缺光。

这种对暗光子的搜索是空的,所有正常的光子都存在并被解释,但这并不能完全排除暗光子的存在。相反,它限制了这些粒子的允许性质。如果它们存在,它们将是低能量(低于GeV,基于实验结果)并且很少与常规光子相互作用。

然而,黑暗光子的搜索仍在继续,未来的实验运行将进一步提升到这个拟议的亚原子世界的生物。

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