暗物质

2019年将进行4次暗物质搜索

LBL)2018年是暗物质的重要一年。从大型地下探测器到大型天空调查,以下是2019年寻找暗物质的四个主要步骤。一些研究人员认为不育中微子可能是暗物质的候选粒子,随着2018年的结束,物理学家们正在坚定他们对这一异常现象的看法。寻找科学家对2019年的数据和无菌中微子有新的想法。,2019年,研究人员将首次打开该望远镜6200磅的眼睛并接收光线。科学行动始于2022年。升级,称为氙气NT,应该被包裹在2019。2019年会出现一个无可争议的暗物质发现吗?

科学家发现早期宇宙中“失踪”的暗物质

“KDSPs”暗物质似乎已经长期附着在星系上。100亿年前存在的大多数星系与今天的星系所拥有的暗物质一样多,这与早期的研究相矛盾,这表明早期宇宙中星系周围潜藏的暗物质较少。Tiley发现他的团队的结果在很大程度上取决于他们使用的模型。最终,他选择了一个他和他的同事发现的模型,它更能代表科学家们认为在早期时代占主导地位的低质量星系。“KDSPE”“KDSPs”计算机模拟表明,像GeZeL研究的那些非常高质量的星系在遥远的宇宙中是罕见的。

物理学家们一直试图在 ... 的地方发现暗物质,但失败了

物理学家有一些猜测。这意味着,如果暗物质是由WIMP构成的,那么在6月份,当我们的星球冲向银河系的暗物质晕时,撞击地球的数量应该比12月份,当我们的星球冲出银河系的暗物质晕时,撞击地球的数量要多。但韩国研究小组表示,他们希望即将升级的探测器能够提供更好的数据,帮助解决暗物质和达玛信号的神秘问题。

暗物质会干扰这些超精密原子钟吗?

如今,原子钟非常精确,每150亿年损失不超过1秒,比宇宙138亿年的年龄还要长,与拓扑缺陷相互作用,可能会使原子钟的原子暂时抖动得更快或更慢。通过监视一个同步原子钟的网络,这些原子钟的传播距离足以使拓扑缺陷对某些时钟产生影响,而不是其他时钟,科学家可以检测这些幽灵结构的存在并测量它们的一些特性,例如它们的大小和速度。这种变化将改变原子对激光的反应和时钟的频率。

暗物质在死亡星系中的行为不同。

在模拟中,当新恒星形成时,暗物质从星系中心流出。“KDSPs”暗物质探测器几乎不知道暗物质,但现在他们知道:在旧星系的边缘上,它的行为不同于新星系。“KdSPE”“KDSPs”大多数科学家知道的暗物质存在于星系中的“晕”或云。天文学家称之为暗物质的“尖点”分布。“KDSPE”“KDSPs”新发现表明暗物质加热是真实的,在暗物质的行为中起着重要作用,研究者写道。这个结果可能意味着没有必要提出各种奇怪的暗物质性质来解释物质的行为。

具有负质量的奇异“暗流体”可能主宰宇宙

暗能量是一种使宇宙加速膨胀的排斥力。然而,这并不意味着负质量物质不能连续产生。然而,弦理论确实表明,空空间中的能量必须是负的,这证实了理论上对负质量暗流体的期望。此外,一个加速宇宙的突破性发现背后的团队意外地发现了负质量宇宙学的证据,但如果采取合理的预防措施,将这些有争议的发现解释为“非物理的”,理论也可以解决测量宇宙膨胀的问题。尽管有这些努力,但负质量宇宙学可能是错误的。

关于暗物质武器 暗物质是什么构成

而暗物质,之所以将其称之为暗物质而不是物质就是因为它与一般的普通物质有着根本性的区别。现代天文学通过引力透镜、宇宙中大尺度结构形成、天文观测和膨胀宇宙论研究表明:宇宙的密度可能由约70%的暗能量,5%的发光和不发光物体,5%的热暗物质和20%的冷暗物质组成。暗物质存在的证据暗物质被称为“世纪之谜”。

暗物质是模糊的吗?

尽管暗物质约占宇宙质量和能量的四分之一,但科学家们似乎找不到它,甚至搞不清它是由什么组成的。许多科学家推测暗物质可能由弱相互作用的大粒子WIMPs组成。一些超光理论,也称为模糊暗物质,提出一种比电子更轻的约10^28倍的粒子。这个“模糊”暗物质之所以命名,是因为它的低质量意味着它更像一个模糊的边界的涂抹粒子。但是超轻型暗物质的振荡都会在振荡之间以相同的时间发生。

有什么奇怪的东西在银河系中打了一个洞。但到底是什么?

在我们的银河系中有一个“...撞击器”爆炸孔。博纳卡发现了暗撞击物的证据,她于4月15日在丹佛举行的美国物理学会会议上介绍了我们银河系最长的恒星流GD-1中的一系列空洞。天文学家预计,在原始球状星团在两个方向漂移之前,在这条流中会出现一个间隙。在我们的银河系中存在第二个超大质量黑洞并非不可能,博纳卡说。大多数大星系的中心似乎只有一个超大质量黑洞。她说,最终的目标是把银河系中所有的暗物质映射到一起。

史蒂芬·霍金最著名的黑洞理论之一刚刚遭受了巨大的打击

版权所有HSC-SSP和NAOJ)是斯蒂芬·霍金最著名的暗物质理论之一——这种神秘而不可见的物质是由原始黑洞构成的——最近遭受了巨大的打击。这一发现并不能完全排除史蒂芬霍金的著名概念。上世纪70年代,史蒂芬·霍金和他的同事们提出理论,认为大爆炸可能产生了大量相对较小的黑洞——每个黑洞的大小都和质子差不多。