之前有提过暗物质不是反物质。
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1。在宇宙学中,暗物质(英语:dark matter),是指无法透过电磁波的观测进行研究,也就是不与电磁力产生作用的物质。人们目前只能透过重力产生的效应得知,而且已经发现宇宙中有大量暗物质的存在。
最早提出证据并推断暗物质存在的是荷兰科学家扬·奥尔特,在1932年他根据银河系恒星的运动提出银河系里面应该有更多的质量的想法。1933年,美国加州工学院的瑞士天文学家弗里茨·兹威基研究后发座星系团时,使用维里定理推断出其内部有看不见的物质。但当时并未称为暗物质,而是称为被丢失了的质量。
2。冷暗物质(英语:cold dark matter,简称cdm)是大爆炸理论在改善的过程中加入的新材料,这种物质在宇宙中不能用电磁辐射来观测,因此是暗的;同时这种微粒的移动是缓慢的,因此是冷的。在2006年,多数的宇宙学家热衷于描述冷暗物质如何在早期宇宙仍是平滑的初始状态下(如宇宙微波背景辐射所示),如何形成如同我们今日所见的星系和星系团的结构-宇宙的大尺度结构。
在冷暗物质的理论中,结构依层级增长,在连续和逐级增长的过程中,少量的物质先塌缩和合并在一起,逐渐形成越来越巨大的结构。在流行在80年代的热暗物质的事例中,结构不依层级增长(由下而上),而是以断裂的方式发展(由上而下),最巨大的超星系团先形成像船舱甲板似的,像薄煎饼的层状结构,然后断裂形成,像星系-我们的银河系-这样的小碎片。热暗物质预测的与观察到的大尺度结构大相径庭,而冷暗物质的事例却总能与观测的现象契合。
有两个重要的矛盾出现在冷暗物质理论的预测和观测的事例之间:星系和星系团在空间中的出现和形成,为冷暗物质的拼图制造了潜在的危机。
星系晕尖点问题:冷暗物质预言星晕的自转曲线比观测到的曲线更为锐化。
消失的卫星星系问题:冷暗物质预测有为数众多的小矮星系,质量约千倍于银河系,但观测上没有见到。
这两个问题都已经有一些解释被提出来,而其中有一些或许真的能解决问题。
候选者被很幽默的区分为两类:
大质量弱相互作用粒子(wImp,weakly Interacting massive particles):是假设中的一种仍未知的粒子。很不幸的,没有已知的粒子需要这假设的产物。寻找这种粒子的企图,只能在粒子加速器下使用高敏感度的探测器尝试直接的检测出来。
大质量致密晕天体(mAcho,massive pact halo objects):假设暗物质包括致密的天体,如黑洞、中子星、白矮星、非常暗淡的恒星、或是不发光的行星等等。利用重力透镜在星系的背景中可以寻找到这些对象所引发的作用。
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最近人类才真实“看到”黑洞,然后大家兴奋得2019、2020给了两个诺贝尔奖给黑洞研究。而暗物质暗能量至今还没“看到”,跟磁单极子一样,似是而非,直觉主观感觉,凭猜的,就是觉得暗物质应该可能大概也许存在,至少有间接引力证据,不像磁单极子根本还在理论上。
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本小说里的设定就是,暗物质现象就算不全是,但至少有部分是反物质造成的。观察行为靠的粒子碰撞把信息携带出来,而反物质跟过去观测它的正粒子直接湮灭了,自然“无法透过电磁波的观测进行研究”“不与电磁力产生作用”。
反物质确实都已经被人类制造出来了,1932年美国物理学家卡尔·安德森在实验中证实了正电子的存在,但人类还没有找到一个全是反粒子构成的反物质世界。
本文设定暗物质、暗能量,有一部分是建立在反物质世界,狄拉克海存在的基础之上的,一个假设套另一个假设,无疑是科幻得不能再科幻的yy了,所以“暗物质至少部分是狄拉克海对正物质世界的影响所造成的”这就没有现实理论、文献来支撑了,但在《星际舰娘》宇宙里,却是上古某年诺贝尔奖的研究成果。