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10億個(gè)傳感器組成的陣列能否探測(cè)到我們身邊的暗物質(zhì)?​
來(lái)源:大科技雜志社官方賬號(hào) 發(fā)表于 2024/10/18

  預(yù)言暗物質(zhì)的存在,在近一個(gè)世紀(jì)前是轟動(dòng)科學(xué)界的一件大事,曾讓許多天文學(xué)家眉飛色舞。但是,最近幾年,他們?cè)絹?lái)越著急了。


  他們?yōu)槭裁粗?一句話,這關(guān)乎他們的信譽(yù)。

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  你瞧,我們本來(lái)確信自己活在一個(gè)陽(yáng)光燦爛的世界里,可是有一天他們跑來(lái)信誓旦旦地告訴我們,在宇宙中還存在大量看不見(jiàn)、摸不著、感覺(jué)不到的東西,也就是他們所稱(chēng)的暗物質(zhì)。而且據(jù)他們說(shuō),暗物質(zhì)是普通的可見(jiàn)物質(zhì)的5倍還多。這就好比有人來(lái)告訴你,這個(gè)世界其實(shí)由幽靈主宰,這里的幽靈比活人還多。這能不讓你心里一驚么?


  既然有這么多的暗物質(zhì),那他們好歹拿個(gè)出來(lái)給我們看看呀。這正是著急的所在,因?yàn)樗麄円呀?jīng)搜索了差不多半個(gè)世紀(jì),迄今連一點(diǎn)影兒都沒(méi)找到。


  既然沒(méi)找到,那就繼續(xù)吧。沒(méi)錯(cuò),他們最近又有了一個(gè)新的點(diǎn)子:通過(guò)直接探測(cè)暗物質(zhì)的引力來(lái)揭示它們的存在。


  暗物質(zhì)目前唯一確定的性質(zhì)


  聽(tīng)我這么一說(shuō),熟知暗物質(zhì)歷史的你一定會(huì)說(shuō):這算什么新點(diǎn)子!人盡皆知,暗物質(zhì)跟普通物質(zhì)只有引力作用,我們本來(lái)就只能通過(guò)引力來(lái)探測(cè)它們嘛!


  這話自然沒(méi)錯(cuò)。不過(guò),天文學(xué)家為什么先前沒(méi)想到“這一點(diǎn)”,個(gè)中的原委卻一言難盡。


  暗物質(zhì)最早是出于天文學(xué)上的需要提出來(lái)的。因?yàn)樘煳膶W(xué)家發(fā)現(xiàn),很多星系邊緣的恒星運(yùn)動(dòng)速度很快,可是奇怪的是,它們居然沒(méi)有逃離星系。


  這話怎么說(shuō)呢?我們知道,物體做圓周運(yùn)動(dòng),需要向心力;速度越快,需要的向心力也越大。這些恒星運(yùn)動(dòng)那么快,需要的向心力一定很大。那么,是什么天體產(chǎn)生的引力,使它們沒(méi)能飛出去呢?


  我們知道,引力大小跟兩個(gè)天體質(zhì)量的乘積成正比。能把星系邊緣的恒星控制住的,差不多是整個(gè)星系的質(zhì)量?墒钱(dāng)天文學(xué)家根據(jù)星系中的發(fā)光天體加上盤(pán)踞中心的黑洞估算出該星系的質(zhì)量時(shí),他們發(fā)現(xiàn),這點(diǎn)質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠把邊緣的恒星控制住。這就迫使他們提出,星系中還存在大量不發(fā)光的物質(zhì),正是這些物質(zhì)產(chǎn)生的引力,使這些星系邊緣的恒星不至于逃逸。這些物質(zhì)就是所謂的暗物質(zhì)。注意,這里所謂的“發(fā)光”,不僅指發(fā)可見(jiàn)光,也包括散發(fā)紫外線、無(wú)線電波等其他電磁波?傊痪湓,暗物質(zhì)不會(huì)發(fā)射電磁波。


  電磁波是電磁作用的結(jié)果,所以這又意味著暗物質(zhì)之間以及它跟普通物質(zhì)之間,都沒(méi)有電磁作用,讓我們所有的望遠(yuǎn)鏡都鞭長(zhǎng)莫及。


  在普通物質(zhì)中,強(qiáng)核力是為了克服電磁力而存在的。譬如,氧原子核由8個(gè)質(zhì)子和8個(gè)中子組成。8個(gè)質(zhì)子都帶正電荷,距離又靠得非常近,如果沒(méi)有強(qiáng)核力把它們“捏”在一起,它們?cè)缇鸵蜢o電排斥各自逃散了,F(xiàn)在,暗物質(zhì)沒(méi)有電磁力作用,對(duì)于它,強(qiáng)核力似乎也失去了存在的理由。所以,一般認(rèn)為暗物質(zhì)之間以及暗物質(zhì)與普通物質(zhì)之間,也不存在強(qiáng)核力作用。至于弱核力是否存在,暫時(shí)還無(wú)法確定(下面你將會(huì)看到,我們以往探測(cè)暗物質(zhì)正是基于它們之間存在弱核力這一假設(shè)的)。


  所以,我們對(duì)暗物質(zhì)的性質(zhì)迄今唯一可以確定的是:它們之間以及它與普通物質(zhì)之間,存在引力作用。


  以往是如何探測(cè)暗物質(zhì)的


  說(shuō)到這里,你也許會(huì)說(shuō):既然如此,那我們就去探測(cè)它的引力好了?墒钦f(shuō)得輕巧,要知道,引力是一種極其微弱的作用力。


  說(shuō)引力是一種微弱的作用力,似乎可笑。從高樓上掉下一個(gè)花盆,可以把停在下面的小車(chē)砸穿。這不就是地球引力惹的禍嗎,怎么算微弱呢?

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  這當(dāng)然是事實(shí),但強(qiáng)弱是相對(duì)而言的。前面說(shuō)過(guò),引力大小跟兩個(gè)天體質(zhì)量的乘積成正比,花盆質(zhì)量不大,可地球質(zhì)量大呀。如果引力大,那我們?nèi)伺c人就會(huì)碰在一起,車(chē)與車(chē)碰在一起,我們還怎么生活?所以幸虧引力小。在物理學(xué)家看來(lái),讓兩個(gè)質(zhì)子保持在同樣的距離,那么它們之間的靜電力比它們之間的引力,要高出40個(gè)數(shù)量級(jí)。40個(gè)數(shù)量級(jí)是什么概念?就是1后面添加40個(gè)零!


  引力的強(qiáng)度是如此微弱,所以要去探測(cè)我們身邊暗物質(zhì)的引力,幾乎不可能。它們的引力,也只能在星系量級(jí)的天體中,才能體現(xiàn)出來(lái)。


  那么,以往人們是怎么探測(cè)的暗物質(zhì)的呢?這就要涉足粒子物理學(xué)了。


  物理學(xué)上認(rèn)為,所有物質(zhì)都是由粒子組成的。暗物質(zhì)也不例外,因此應(yīng)該存在暗物質(zhì)粒子。可是在粒子物理學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)模型中,能滿足暗物質(zhì)性質(zhì)的,只有一種粒子,那就是中微子。中微子不帶電,所以沒(méi)有電磁作用。但中微子有質(zhì)量,所以必定受引力作用。中微子與普通物質(zhì)有弱核力作用,而前面提到,暗物質(zhì)并不排斥弱核力。


  但遺憾的是,中微子質(zhì)量太輕,似乎難以擔(dān)當(dāng)暗物質(zhì)占宇宙物質(zhì)總質(zhì)量的85%的重任。此外,它們跑得太快,太難管束,似乎難以把它們束縛在星系里。


  這樣,人們就把希望寄托在大質(zhì)量弱相互作用粒子(WIMP)身上。WIMP是一種假想的粒子,是超對(duì)稱(chēng)理論預(yù)言的。超對(duì)稱(chēng)理論是一門(mén)很高深的理論,你只要知道它是目前粒子物理學(xué)標(biāo)準(zhǔn)模型的擴(kuò)展版就行了。


  WIMP的質(zhì)量預(yù)計(jì)在質(zhì)子的50到幾千倍之間,并且它不僅通過(guò)引力,也通過(guò)弱核力與普通物質(zhì)作用。弱核力雖然稱(chēng)“弱”,但其實(shí)比電磁力還強(qiáng)得多,這就為暗物質(zhì)提供了一種更容易探測(cè)的方法:當(dāng)暗物質(zhì)遇到普通物質(zhì)時(shí),或許會(huì)像中微子一樣,發(fā)生弱核反應(yīng),從而暴露其蹤跡。


  然而令人沮喪的是,迄今30多年過(guò)去了,我們依然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)WIMP。更要命的是,最近連預(yù)言WIMP的超對(duì)稱(chēng)理論也岌岌可危了。因?yàn)槌瑢?duì)稱(chēng)理論還預(yù)言了其他一些粒子,但歐洲大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)經(jīng)過(guò)一次次升級(jí)之后,能量已經(jīng)足夠高,按理應(yīng)該能碰撞出一部分這些粒子,但它依然一無(wú)所獲。所以,現(xiàn)在越來(lái)越多的懷疑目光落在了超對(duì)稱(chēng)理論頭上。


  通過(guò)引力探測(cè)暗物質(zhì)


  在這種情況下,美國(guó)馬里蘭大學(xué)的理論物理學(xué)家丹尼爾·卡尼和他的同事提出,我們應(yīng)該“重拾初心”:既然真正確定暗物質(zhì)性質(zhì)的事情只有一件,即它和普通物質(zhì)之間存在引力作用,那我們?yōu)楹尾恢苯尤ヌ綔y(cè)它的引力呢?


  咦!前面不是說(shuō)暗物質(zhì)的引力太弱了嗎?沒(méi)錯(cuò),但時(shí)移勢(shì)易,今天我們最好的設(shè)備已經(jīng)能夠探測(cè)極其微小的力了,小到10-21牛頓!1牛頓大約相當(dāng)于一個(gè)蘋(píng)果的重量,而10-21牛頓大約是一條RNA的重量。這一精度甚至超越了探測(cè)引力波的激光干涉儀引力波天文臺(tái)(LIGO)的能力。而你知道LIGO的精度有多高嗎?在從地球到太陽(yáng)這么長(zhǎng)的距離內(nèi),哪怕只發(fā)生一個(gè)質(zhì)子直徑那么小的距離變化,都能探測(cè)出來(lái)!


  能敏銳地感覺(jué)極微小的力的傳感器有多種版本。卡尼他們青睞的是這樣一個(gè)版本:用幾束激光將一個(gè)直徑幾百納米的玻璃珠“夾”起來(lái),在超高真空中保持微妙的平衡,并將其冷卻到接近絕對(duì)零度。當(dāng)它身邊有暗物質(zhì)飄過(guò)時(shí),暗物質(zhì)對(duì)它的引力將會(huì)使其失去平衡。

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  當(dāng)然,一個(gè)暗物質(zhì)粒子的引力還是太小了,至少要一個(gè)暗物質(zhì)團(tuán)塊。研究人員的計(jì)算表明,假如有一顆細(xì)鹽粒般大小(質(zhì)量可以小到百萬(wàn)分之一克)的暗物質(zhì)團(tuán)塊碰巧在距離玻璃珠不到一毫米的空間飛過(guò),我們就能觀測(cè)到珠子的振動(dòng)。


  這聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單,不過(guò)成為現(xiàn)實(shí)之前,仍有一些障礙需要跨越。首先,你如何排除周?chē)h(huán)境的干擾呢?比如說(shuō),電梯在實(shí)驗(yàn)大樓升降造成的地面震動(dòng),你如何排除?


  有一個(gè)變通的辦法。當(dāng)?shù)厍蚝驼麄(gè)太陽(yáng)系以每小時(shí)約80萬(wàn)千米的速度圍繞銀河系中心旋轉(zhuǎn)時(shí),地球或許正穿過(guò)一片暗物質(zhì)的“叢林”?岷退耐伦C明,如果你將許多傳感器安排在一個(gè)有規(guī)律的三維網(wǎng)格中,當(dāng)一個(gè)暗物質(zhì)團(tuán)塊穿過(guò)時(shí),它們會(huì)以一種協(xié)調(diào)的方式振動(dòng)。請(qǐng)想象一下你穿過(guò)一片茂密的灌木叢的情景。當(dāng)你鉆進(jìn)灌木叢的時(shí)候,前方的灌木往兩邊倒,在你身后的則又迅速地合攏來(lái)。把你自己想象成暗物質(zhì)團(tuán)塊,把這些灌木想象成傳感器,那么傳感器陣列就以類(lèi)似的方式協(xié)調(diào)振動(dòng),而來(lái)自周?chē)h(huán)境的干擾產(chǎn)生的振動(dòng)是不會(huì)這么有規(guī)律的。


  然而,問(wèn)題就在這里。鑒于計(jì)算出的暗物質(zhì)的密度,在1立方米大小的空間需要布置100萬(wàn)到10億個(gè)超敏感的傳感器,而目前,一個(gè)傳感器的成本大約是100萬(wàn)美元。這真是一個(gè)燒錢(qián)的活,需要成本大幅度下降之后才可行。


  所以,目前科學(xué)家們只是在做前期的準(zhǔn)備工作。譬如,卡尼和其他幾位科學(xué)家正通力合作,希望未來(lái)一年內(nèi)先建造由大約10個(gè)傳感器組成的一個(gè)簡(jiǎn)單陣列,為以后建造更大的陣列積累經(jīng)驗(yàn)。

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