无极小说吧 > 走进不科学 > 第四百零三章 载入人类科学史的一天 下
夜间

走进不科学

        

.”


        

实验室内。


        

看着面色肃然的陆朝阳。


        

徐云重重咽了一口唾沫,又转头看了眼屋内众人。


        

张晗、唐飞、郭平.就连负责点外卖的工具人叶纸,此时的表情都是凝重中夹杂着震撼。


        

随后他又看向了陆朝阳,喉咙的声音都带上了一丝嘶哑:


        

“陆教授,你说的是真的?”


        

陆朝阳闻言苦笑一声,将文件递到了徐云面前:


        

“你自己看吧。”


        

徐云一把将身上的毛毯掀开,接过文件,坐直身子看了起来。


        

“二次发散参数3.445”


        

“柱形图方位与电子平行方位呈直角”


        

“奇偶性差异为226.5分/ 10亿.”


        

最后。


        

徐云的目光停顿在了一个标注为U群的项目上。


        

这个项目下方分成了U1、SU2、SU3以及SL(2,C)四个栏目。


        

其中SL(2,C)显示的是【+】,U1、SU2以及SU3栏目下方则是


        

【X】。


        

见此情形。


        

徐云顿时呼吸一滞。


        

很早很早以前介绍过。


        

目前的粒子理论中,传递“力”的粒子,都是自旋为一或二的玻色子。


        

所以传递什么玻色子就称为什么力。


        

这些玻色子一共有好几种,所以需要给它们分类。


        

分类的标准是对称性,数学上用群表示。


        

由于描述力的理论称为“规范场论”,这些群就叫做规范群。


        

一般来说。


        

目前发现的玻色子,一共可以分到四个群里去,也就是对应此前说过的四种基本力。


        

分别是U1群对应的是电磁力,对应的是光子。


        

SU2群对应的是弱力,对应的是W、Z玻色子、


        

SU3对应的传递强相互作用,对应的是胶子。


        

以及SL(2,C)群对应的是传递引力相互作用,对应的就是引力子。


        

除了引力子外,其他三种微粒都已经被发现了。


        

看到这里。


        

可能就有童靴会表示俺懂了,徐云他们发现的是引力子。


        

很遗憾,并不是。


        

因为引力子理论上也会参加电磁相互作用,另外由于它的自旋为2,在场论中涉及到了极限能标,显然是不符合如今的实验条件的。


        

那么这份报告是什么意思呢?


        

首先要强调的一点是


        

这四个群在实际情况中是可以共存的,也就是某个微粒同时具备参与多个作用的情况。


        

举个不太恰当但比较好理解的例子:


        

一个被读者老爷吊起来的作者君,绳子和他有着电磁相互作用,地心引力和他有着引力相互作用,他体内的小宇宙也有着弱相互作用.


        

因此这四种群在检测某些微粒特性的时候,一般在报告上展现的都是某个栏目作用效果强或者弱,而非为0。


        

比如某个粒子在U1群.也就是电磁互作用过程中的程度比较弱,就会被用【-】来表示。


        

强则是【+】。


        

如果不会发生对应的行为,那么就是【X】。


        

目前的所有粒子都会参加引力相互作用,因此引力相互作用下属也就是SL(2,C)群下方,只会存在【-】或者【+】。


        

而强力和弱力呢,则偶尔能见到【X】。


        

比如说轻子。


        

而U1群,也就是电磁相互作用的那栏,只有一个粒子会出现【X】。


        

那就是中微子。


        

而就在今天。


        

徐云他们的面前,出现了另一个全新的U1群【X】粒子。


        

更关键的是.


        

孤点粒子,它的运动方式是‘闪烁’。


        

也就是说它的动能,要远小于对应的静能——这句话当初曾经用胖子跑100米解释过。


        

在这种基础上。


        

孤点粒子还具备电中性、不存在静质量定义.也就是在微观世界里面没有实体所以只参加引力相互作用的特性.


        

在目前的科学界,这种粒子或者说物质,有一个特殊的专属称呼。


        

想到这里。


        

咕噜——


        

徐云咽了口唾沫,震撼的看向了陆朝阳:


        

“所以.陆教授,我们发现了一种.暗物质?”


        

陆朝阳深吸一口气,用力点了点头:


        

“没错,根据老师那边的结果来看,概率无限接近百分之百。”


        

徐云怔怔的看着手中的这份文件,过了许久,一屁股坐回了位置上。


        

是啊


        

自己早就应该想到的。


        

一个无法被探测的微粒,不正是符合暗物质的定义吗?


        

暗物质。


        

这是一个传播度很广,但很多人对它一知半解的东西。


        

暗物质的雏形,最早可以追溯到1922年。


        

当时天文学家卡普坦就通过星体系统运动,间接推断出星体周围可能存在不可见物质。


        

接着在1933年。


        

天体物理学家兹威基利用光谱红移法,测量了后发座星系团中各个星团的运动速度和状态。


        

发现星系运动速度弥散度太高,如果仅靠看得见的星系质量产生的引力是无法将这些星系束缚在星系团中的,这些星系团将分崩离析。


        

不过暗物质真正的‘成名之战’,还是发生在1970年。


        

当时一个与起点知名女富婆同名,叫做薇拉·鲁宾的女教授,对银河系的邻居仙女座大星系也就是M31的星系,进行了一次旋转曲线的测量。


        

所谓星系旋转曲线,是指距离星系一定距离处的星体,绕星系中心旋转速度的函数曲线。


        

用人话说就是公转速度。


        

如果星系的引力仅由可见物质提供,那么可以计算出旋转曲线应该会呈现出这样一个效果:


        

距离星系中心越远的星体,旋转速度应该越慢。


        

然而,薇拉·鲁宾对仙女星系进行观测时却发现.


        

实际的旋转曲线在超出一定距离后。


        

离星系中心越远的星体,旋转速度和内部几乎保持不变。


        

这意味着什么呢?


        

上过高中物理的同学应该都知道。


        

距离星系中心距离相同的情况下。


        

V1(也就是理论上应该拥有的较慢速度)和V2(薇拉·鲁宾观测到的旋转速度),二者的离心力是截然不同的。


        

前者低,后者高。


        

所以如果星系的引力仅由可见物质提供,那么理论上用V2旋转的星体将会被甩出星系。


        

除非


        

那些星体被某些看不到的东西所吸引了,因而被束缚在了星系中。


        

也就是星系的实际质量,要比观测计算出来的质量更大。


        

这就是暗物质的万恶之源。


        

等到了2022年,暗物质的证据就很多了。


        

比如通过多种相互独立的测量方法得到的星系(或星系团)总质量,比其中普通物质的质量多出很多。


        

又比如关于宇宙微波背景辐射的观测。


        

又又比如关于不同宇宙年龄时形成星系团数量的模拟等等.


        

另外要提及一点的是。


        

目前对星系质量的计算方式已经非常成熟了,不会出现太大的误差。(具体方式可见281章)


        

所以呢。


        

以上那些情况是切实存在的,要想解释这些反常现象,人们有两种办法:


        

一是坚持已知的引力理论——也就是广义相对论的正确性,但引入某种电中性的物质提供额外引力源。


        

这种粒子其只参与引力但不参与电磁相互作用,无法通过电磁手段探测到它,故称为“暗物质”、


        

二则是不引入暗物质的概念,而是通过修改引力理论,使得修正后的理论在宇宙大尺度结构上符合天文测量结果。


        

粒子物理学家选择方案一。


        

因为毕竟引入新粒子是更经济和屡试不爽的办法,并且早先的许多模型引入后来被证明都是正确的,比如说希格斯粒子。


        

但广义相对论学家呢,则大多喜欢方案二。


        

因为又可以吃成长快乐了。


        

目前持观点一也就是暗物质存在的科学家数量,要远高于后者。


        

比如咱们国家就发射了悟空号暗物质探测卫星上天探查,国外也有很多相关项目。


        

现在科学界比较准确的说法是这样的:


        

宇宙总质能中,只有4.9%的可见物质。


        

也就是我们看得见的星系、星云尘埃、恒星、行星等只占宇宙总质能的4.9%,还有95.1%,是26.8%的暗物质和68.3%的暗能量——这不是民科哈,是宇宙学如今比较统一的看法。(比如《science》的这篇10.1126/science.1146676还有这篇org/10.1093/mnras/staa3016)


        

不过需要明确的是。


        

虽然理论上支持暗物质存在的证据有很多很多,暗物质的存在概率要比‘引力子’大上了无数倍——这里的无数倍不是夸张,而是确实如此。


        

但截止到目前,人类依旧没有发现任何一种非广义概念的暗物质。


        

这玩意儿某种意义上有些像是黑洞:


        

大家都知道黑洞存在,但直到2019年事件视界望远镜拍到了吸积盘之后,人类才第一次从事实上确定了黑洞存在。


        

在那之前,物理学界和天文学界只能用现象去表明黑洞存在。


        

暗物质也是同理。


        

在中微子震荡发现之前,科学界一直认为中微子最可能是暗物质。


        

但在中微子震荡被发现后,这种可能就被pass了。


        

因为中微子震荡证明中微子在宇宙中星系形成时是相对论性运动的,如果它们作为暗物质的主要成分的话,将会阻碍星系乃至宇宙大尺度结构的形成,所以不能是暗物质的主要成分。


        

如今中微子被归类为了热暗物质也就是以接近真空光速的速度运动、不参与电磁相互作用的暗物质的一部分。


        

这就好比进化论一直在找标准的‘人猿’,也就是界于原始人和猿猴之间的那种进化中间体。


        

但找来找去死活找不到人猿,就只能无奈把黑猩猩归类到了‘半步人猿’‘猿猴巅峰大圆满’‘可受人猿一击而不死’这种概念。


        

也就是硬算的话可以算进去,但没啥实质意义。


        

如今理论上符合暗物质条件的粒子模型,只有五种:


        

弱作用大质量粒子(WIMP)、


        

轴子、


        

惰性中微子、


        

超大质量粒子、


        

超轻矢量粒子。


        

其中最有意思的是WIMP和超大质量粒子。


        

WIMP也叫冷暗物质,这类粒子如果存在的话,它们会在宇宙大爆炸之初大量产生。


        

然后在宇宙的温度降低至WIMP粒子的质量能标之后,它们会快速地相互湮灭。


        

最终剩余一部分遗留至今,成为暗物质。


        

徐云在科院认识一个很喜欢仙侠的老教授,他还给WIMP取了一个很有仙侠气息的绰号:


        

道标。


        

这也是目前研究人员最多、话题度最高的一种模型。


        

至于超大质量粒子么.又称为哥斯拉粒子、耳根粒子。


        

它指的是质量大于暴胀能标约10^13 GeV的一类粒子。


        

这玩儿意的运行机制不是重点,而是它一旦真的被发现,那乐子可就大了:


        

因为这玩意儿可以通过其他热粒子湮灭的“freeze in”机制产生,是引力子的一种传播子。


        

所以发现超大质量粒子,几乎就是买一送一发现了引力子。


        

由于这五种微粒目前都找不到,所以业内也将这种现象称之为五子不行。


        

当然了。


        

除了这五种模型之外,原初黑洞也是一种天体型暗物质候选者。


        

这种黑洞与恒星坍缩成的黑洞非常不同,它不是由天体物理过程演化形成的,而是从极早期宇宙的密度涨落直接形成的。


        

参加过宇宙大爆炸的同学应该都知道。


        

在宇宙诞生的极早期,宇宙暴胀为宇宙带来了原初的密度扰动。


        

如果某些时空区域的密度扰动幅度足够大。


        

那么随着视界扩大它就会包含足够多的物质,直接把这片时空区域坍缩成黑洞,这就是所谓的原初黑洞。


        

众所周知。


        

黑洞质量越大蒸发速度越慢。


        

由计算可知,质量大于10^9吨的原初黑洞经过了138亿年的演化依然可以存活到今天,从而充当暗物质。


        

未来的空间引力波探测实验,如LISA或我国的太极计划,目的之一也都是在寻找这种黑洞。


        

只是没想到.


        

整个科学界都迫切期待的暗物质,居然就这样被意外的发现了?


        

这可是不下于海贼王的宝藏啊.


        

如今再仔细顺着时间线回看回去。


        

不存在静质量定义、没有实体、非基态情况下不会和任何粒子发生交互.


        

甚至就在不久前基态处理的过程中。


        

徐云他们还发现过高能光子结果不太明显,不变质量分布无规律的情况.


        

还有暗物质的重要特性之一,动能远小于对应的静能.


        

可以这样说。


        

除了没有确定过孤点粒子这玩意儿是否经过138亿年的演化遗留至今之外。


        

此前孤点粒子展现出的所有属性,都是标准到不能再标准的暗物质特征!


        

这应该说是众里寻他千百度呢,还是该说是无心插柳柳成荫?


        

想到这里。


        

徐云脑海中又浮现出了当初发现孤点粒子也就是推导出运动轨道的那条原公式:


        

4D/B2=4(√(D1D2))2/[2D0]2=√(D1D2)/[D0]=(1-η2)≤1


        

{qjik}K(Z/t)=∑(jik=S)∏(jik=q)(Xi)(ωj)(rk);(j=0,1,2,3…;i=0,1,2,3…;k=0,1,2,3…)


        

{qjik}K(Z/t)=[ xaK(Z±S±N±p),xbK(Z±S±N±p),…,xpK(Z±S±N±p),…}∈{DH}K(Z±S±N±p)


        

(1-ηf2)(Z±3)=[{K(Z±3)√D}/{R}]K(Z±M±N±3)=∑(ji=3)(ηa+ηb+ηc)K(Z±N±3);


        

(1-η2)(Z±(N=5)±3):(K(Z±3)√120)K/[(1/3)K(8+5+3)]K(Z±1)≤1(Z±(N=5)±3);


        

W(x)=(1-η[xy]2)K(Z±S±N±p)/t{0,2}K(Z±S±N±p)/t{W(x0)}K(Z±S±N±p)/t


        

那道原公式可以分成三个部分.或者说阶段破译。


        

其中孤点粒子轨道,只是最靠前那三分之一的破译成果,后头还有三分之二到现在徐云都没有丝毫头绪。


        

如此看来。


        

那个原公式的价值,要远远超过徐云的预料。


        

其实在1850副本结束后,徐云的心中就一直有一个隐隐约约的不解:


        

和1850年比起来,自己在1100年所作的事情,影响力应该是要更大一些的。


        

历史上就别说了。


        

改变了北宋的灭亡,让华夏版图一路扩展到欧洲,近乎征服世界。


        

科技上呢,则搞出了显微镜和望远镜,提前一千年就解开了微观领域的序幕。


        

但在奖励方面,1100副本似乎要比1850副本逊色不少。


        

虽然1100副本奖励了一个国运,但1850年同样奖励了永乐大典——这玩意儿可不像玉玺那样要经过特定任务才能激活,而是可以直接挖出来开盖即食的。


        

所以二者勉强可以对等。


        

除了国运外。


        

1850副本奖励的重力梯度仪、MR技术、止血明胶、算力模组还有微生物电池,则无疑要超过1100副本的技术奖励很多。


        

只是徐云一直不太清楚光环的具体判定逻辑,所以只能把这个疑惑埋在心里。


        

如今看来


        

或许1100副本最宝贵的奖励不是技术,而是


        

那个复杂到难以理解的原公式。


        

它的三分之一就发现了暗物质,那么剩下的三分之二呢?


        

至少从数学角度来看。


        

后面三分之二的难度,要比前三分之一高上数十倍不止。


        

恐怕那才是真正的宝藏啊


        

保不齐说不定也许或许大概估摸着全部破译完成,还真就能搞出来引力子?


        

当然了。


        

这些都是徐云的臆想,没啥实际证据支撑。


        

比起那道原公式。


        

徐云此时需要关注的,还是这颗孤点粒子。


        

如果说此前他们的成果可以分成普通一区、CNS的话。


        

那么暗物质的发现


        

恐怕就不是某某主刊那么简单了。


        

“捅破天了啊”


        

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(本章完)



走进不科学》是作者:新手钓鱼人倾才力献的一部情节荡气回肠,扣人心弦的佳作