发布于2026-06-04 阅读(0)
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暗物质研究,可以说是当今物理学最令人在意的“未解谜题”之一。
故事的起点,其实可以追溯到上世纪30年代。当时美国天体物理学家弗里茨·兹威基在观测星系团时,发现了一个怪现象——仅靠可见恒星的引力,根本没法束缚住那些高速运动的星系。他因此大胆推测:宇宙中藏着大量不发光的暗物质。不过,这个猜想在当时被当成了一个孤立现象,并没有引起太多关注。
直到上世纪70年代,科学家们开始系统观测星系的旋转曲线——简单说,就是测一测不同距离上恒星的旋转速度。按照牛顿万有引力理论,星系边缘的天体离中心越远,受到的引力越小,旋转速度应该随之下降才对。但实测结果却让人大跌眼镜:速度基本是恒定的。那最终是如何实锤的?科学家们提出了一套暗物质晕模型:假设有一种不可见的暗物质,呈球形包裹住整个星系,而且它的总质量远超所有可见物质的总和,由此提供了巨大的额外引力,维持着天体匀速运转。随着观测数据不断累积和完善,到了上世纪80年代初,暗物质的存在终于成了学界的共识。此后,大量实验在全世界范围内展开,试图捕捉各种类型的暗物质,但直到今天,依然一无所获。
不过,2026年初的一项新突破,似乎为轻质量暗物质的探测撕开了一道口子——这就是米格达尔效应的直接观测。从粒子物理的角度来看,暗物质既不参与强相互作用,也不参与电磁相互作用,说白了,既不发光,也不发生强核反应,所以极难被逮到。而米格达尔效应的价值,恰恰在于它能捕捉到轻质量暗物质碰撞后产生的极微弱信号,从而突破了传统探测器的物理局限,为轻质量暗物质的探测铺出了一条技术上可行的新路。这项研究的主持者,是中国科学院大学副校长、物理科学学院教授郑阳恒。
那么,我们离真正揭开暗物质的面纱,到底还有多远?本期《锚点》,对话郑阳恒教授,东方卫视6月3日22点播出。
编辑: 王易帆
责编: 刘俊
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