暗物质的发现:从Fritz Zwicky到Vera Rubin
接下来,我们要使用赫罗图,它可以告诉我们几乎所有关于恒星的信息。如果我们知道恒星的实际亮度和颜色,这张图会告诉我们它的半径、它所处的生命阶段,并最终告诉我们它的质量。Zwicky所需要的是一个星系的整体亮度,他就可以估算出其中恒星的质量。 测量速有点困难,这些天体距离我们很远,所以我们实际上看不到这些东西在移动。为了计算出速度,我们需要测量一种叫作多普勒红移的东西。当物体在靠近或远离我们的时候,它发出的光的频率/波长会发生改变。但是我们无法用肉眼看到颜色变化,必须将光转移到光谱上,然后寻找谱线的移动。 Zwicky推断那里一定有看不见的暗物质。不过,它所指的暗物质与现在认为的暗物质不一样。Zwicky所指的暗物质是不会发射或反射足够的光,导致从地球上看不到它们。在这个定义下,很多普通的东西也是暗物质,比如巨大的冷扩散气体云。Zwicky认为恒星只占宇宙质量的一小部分,其余的大部分是气体云。 1951年,HaroldEwen和Edward Purcell发现了21厘米氢谱线,这使我们能够找到恒星之间和星系之间所有的冷氢。即使氢很冷并且处于弥漫的气体云中,它仍会发出这种21厘米的光。这意味着我们可以测量它们的质量,但这仍然不足以解释Zwicky的质量问题。 直到 1970年代初期,暗物质问题才取得进展,当时Vera Rubinn正在使用Kent Ford建造的光谱仪研究星系旋转。她绘制了几个星系中氢的分布图,但是当她研究这些氢的旋转速率时,她发现了一些奇怪的事情。根据她绘制的氢分布图,她预测在星系外缘附近的恒星轨道速度下降。但观测数据显却给出不一样的东西,外缘速度没有下降而是趋于平缓。 所以她问了自己一个问题:如果星系质量比我们能看到的还要多怎么办?是的,这听起来很熟悉,她在谈论暗物质,这与Fritz Zwicky在1930年代提出的论点相同,但VeraRubinn是用适当数量的数据提出的,这使暗物质第一次成为科学。 所以让我们来看看最新的物质组成情况。活跃的恒星约占宇宙物质的1.5%,行星、卫星、小行星和彗星约占0.005%,弥散的气体和尘埃云约占14.5%,还有84%下落不明,这就是我们所说的暗物质。 |
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为什么说超大质量黑洞在理论上不该存在
恒星质量黑洞,我们会在星系的中心发现这些超大质量黑洞。来自恒星核心的向外辐射压力不仅克服引力,恒星质量越大。如果恒星的质量足够高。以至于恒星的质量会明显下降,如果一颗恒星试图形成更高的质量。那么该恒星的质量将减小到那个极限,它最终形成的黑洞只有大约 20个太阳质量,这个20个太阳质量的限制仅适用于恒星质量黑洞的形成。如果双星系统中的两颗恒星都在质量上限。
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我们还不知道质子的具体构成
宇宙中的每个原子内部都至少有一个质子。质子构成了大部分常规物质。由于数十年的粒子物理学研究,我们知道质子是由称为夸克的更小粒子构成的。质子由夸克的两种基本“其行为与上夸克完全一样,单个粲夸克比整个质子的质量都大。用它制造质子的想法听起来确实有点奇怪。无论我们是否在粒子加速器中粉碎质子,都存在内在的粲夸克基本构建块。要找到质子确实由内在粲夸克构成的证据要困难得多。