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暗物质 第7期

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暗物质,既看不见又不发出辐射的物质,占宇宙的90%。它们不可见,但通过它们对星系和银河星团的引力作用结果,可以推断它们确实存在。

哈勃光分辨率的照片,也是和“马霍”计划中的暗物质第一次“交锋”。国际著名的《自然》杂志为这些天文学家们记下了一笔。

现在天文学家研究这个“马霍”变成可能:它的质量,它与我们之间的距离,还有它的速度。这些结果,支持了认为银河系内和周边地区的大部分“平常”的暗物质,是以“马霍”形式存在的这一论题。因此,暗物质实际上并没有我们想象得那么暗。在以后对“马霍”的研究中,可能会描绘出这一类暗物质,也会解释在星系形成的过程中,它们所扮演的角色。

虽然暗物质在宇宙中大量存在,是一个普遍承认的看法,但是,科学家们发现,旋涡星系NGC4736的旋转能完全依靠可见物质的引力来解释。也就是说,这个星系没有暗物质或者暗物质很少。

最早提出证据并推断暗物质存在的科学家,是美国加州工学院的瑞士天文学家弗里茨・兹威基。

2006年,美国天文学家利用钱德拉X射线望远镜对星系团IE0657-56进行观测,无意间观测到星系碰撞的过程,星系团碰撞威力之猛,使得黑暗物质与正常物质分开,因此,发现了暗物质存在的直接证据。

暗物质被科学家们认为占宇宙质量的90%。目前,“低温暗物质搜寻小组(CDMS)”宣称,他们的最新实验现已探测到暗物质存在的最新迹象。这项“CDMS-Ⅱ”实验,是在索丹铁矿地下750米深处进行的。科学家的目标是寻找“微弱交互超重粒子”。该粒子被认为是构成暗物质的主要成分。

据悉,研究小组进行的实验由5组探测器构成,每组探测器包含着6个处于-233℃超纯度锗或硅晶体。这些晶体是用于当粒子碰撞锗或硅晶体核释放能量时,探测是否存在暗物质粒子。因此,该实验在进行过程中需要仔细地将“背景干扰”进行屏蔽。

目前,研究小组并未正式宣布发现暗物质。因为这项研究在统计数据上并未呈现出十分明显的结果。他们表示,研究结果还是受到背景噪音干扰。他们现在计划,在未来几个月里,进一步整合研究数据。此外,他们还购买配置了新型探测器,其精确性是现有仪器的3倍。预计这种“超级低温暗物质搜寻仪器”,将于2010年6月左右配置完成。

这项研究为暗物质研究领域带来了希望。此前,其他太空望远镜曾观测到来自银河系湮灭暗物质的微粒。类似的观测结果还在“阿蒂奇”气球实验中发现过。英国谢菲尔德大学丹・托维是大型强子对撞机的工作人员。他指出,虽然低温暗物质搜寻仪器并来探测到大量暗物质的存在,但该研究对于大型强子对撞机是一则惊喜的消息。即使低温暗物质搜寻仪器直接探测到暗物质的存在,大型强子对撞机电需要进一步解析暗物质形成的基本原理。比如预示暗物质的超对称性理论,将是大型强子对撞机的研究目标之一。