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暗物质是正反粒子构成的超对称粒子
1933年,而茨威基通过星系速度推断出星系团质量显得太大了,要比星系的质量多出几百倍。茨威基很快将星系团中隐藏的物质命名为“暗物质”。由于缺乏其它的独立观测证据,在之后的三十年里,暗物质的概念不时被人提起,但却没有人认真对待。
以后的大量观测事实证明宇宙中存在丢失的质量,这是暗物质存在的一个关键证据,也是最早发现暗物质的一个证据。
发现子弹星系的引力中心和可见物质的中心不重合,即可见物质的中心与暗物质的中心不重合。这个关键证据的出现,让众多学者笃定暗物质一定存在。
发生碰撞与相互作用使可见物质与引力不匹配是暗物质存在的另一个关键证据。
另外,真空场也是暗物质存在的一个证据。根据实验对真空的认识只能得到这样的结论:真空不空,在未受到扰动时没有可观测性,但受激发时将会产生粒子。真空不空,散布着大量的场态粒子。真空具有质量、惯性等动力学特性,真空也具有电荷和自旋等基本粒子的性质,空间不会具有任何物质的特性,这些特性是真空中所散布的隐态粒子所具有的。
暗物质的“候选者”们:
WIMP不与电磁力相互作用,也不参与强相互作用,从而无法被直接探测到。它们质量较大,运动速度慢,容易聚成团。因此,WIMP顺理成章地成为了角逐暗物质的重要成员。
中微子是轻子的一种,它不带电,质量极轻,且它与其他物质的相互作用十分微弱,可以轻易地穿过物体,就像宇宙中的幽灵一样。它成为了暗物质的候选者。
超对称粒子中的引力微子作为引力子的超对称伙伴,它符合暗物质的一些性质、还是最轻且十分稳定的超对称粒子,这使得它成为暗物质的重要候选者
除此之外,轴子、轻标量暗物质、小希格斯模型中的暗物质等都是重要的暗物质候选者。
大量实验与观测事实表明场物质就是暗物质,暗物质粒子就是场态粒子,就是正反粒子偶极子。每个暗物质正反粒子偶极子中含有一对正反粒子,正反粒子相互作用,不停地围绕共同的中心做圆周运动。与氢原子类似,暗物质正反粒子偶极子为球状云,宏观上表现为球型。不同的是,氢原子是一个卫星系统,质量集中在中心,是质量对称性严重破缺粒子;而暗物质正反粒子偶极子是超对称结构。
暗物质正反粒子偶极子间以及暗物质正反粒子偶极子与可见物质之间的作用力均包括瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力。相互作用力均同时存在引力与斥力,由于斥力,暗物质正反粒子偶极子散布于整个宇宙,由于引力,暗物质正反粒子偶极子汇聚于星系周围,且存在着密度梯度。
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