早上空腹喝淡盐水有什么好处| 女人吃牛油果有什么好处| 有口臭是什么原因引起的| 宝宝消化不良吃什么药| 农转非是什么意思| 有龙则灵的灵是什么意思| 规培证什么时候发| medium什么意思| 门静脉增宽是什么意思| la是什么| 嘴唇紫红色是什么原因| 尿突然是红褐色的是什么问题| 痉挛什么意思| 蛇属于什么类动物| 孕妇吃什么坚果比较好| 失信名单有什么影响| 石人工念什么| 女人脚肿是什么原因| 化疗期间不能吃什么| 属相兔和什么属相最佳| 什么材质可以放微波炉加热| 给小孩买什么保险好| 什么树木| 一个月一个泉是什么字| 上水是什么意思| 符咒是什么意思| 舌苔厚黄吃什么药| 仓鼠夏天用什么垫料| 5月20号是什么星座| 扁平足是什么样的| 1958年属什么生肖| 紫玫瑰花语是什么意思| 仓鼠喜欢吃什么| 结节低回声是什么意思| 宫颈口大是什么原因| kol是什么意思| 老流鼻血是什么原因| 复检是什么意思| 香蕉吃多了有什么坏处| 做梦梦见别人怀孕是什么意思| 支气管炎是什么原因引起的| 头孢过敏用什么药代替| 儿童缺铁吃什么补得快| 原配是什么意思| 为什么会长虱子| 经典是什么意思| 桑黄是什么| 277是什么意思| 声音沙哑是什么原因| 血卡是什么| 普惠性幼儿园是什么意思| 笑对人生是什么意思| lp0是什么意思| 今年22岁属什么| friday是什么意思| 金银花和什么搭配喝好| 暖味是什么意思| 低血压对身体有什么影响| 什么食物消炎效果好| 成人自考本科需要什么条件| 亟是什么意思| 女生的名字叫什么好听| 伏特加是什么意思| 玹字五行属什么| 危楼高百尺的危是什么意思| s代表什么意思| 泌尿外科是看什么的| 什么人不能喝牛奶| 白细胞偏高是什么原因引起的| inr医学上是什么意思| 为什么腹水会很快死亡| 蝙蝠长什么样子图片| 异国他乡的意思是什么| 平均红细胞体积偏低是什么原因| 小叶苦丁茶有什么作用和功效| 背影杀是什么意思| 怀孕排卵试纸显示什么| 醒酒汤是什么| 龟吃什么| 胃反流吃什么药效果好| 1987属什么生肖| 痔疮吃什么消炎药最好| 省公安厅厅长什么级别| 头不舒服是什么原因| 舌苔白腻是什么原因| 吃什么容易怀女儿| 鸭肉不能和什么一起吃| 什么东西补铁效果好而且最快| 释迦果吃了有什么好处| 心电图窦性心律什么意思| 火疖子用什么药膏| 喷塑工是干什么的| 胃糜烂和胃溃疡有什么区别| 电测听是什么| 回奶吃什么药| 点了痣要注意什么| lg什么意思| 脑梗复查挂什么科| 乳房旁边疼是什么原因| 1933年属什么生肖| pwp是什么意思| 石英是什么| 蛋白粉什么时候吃| 什么品种的芒果最好吃| esse是什么牌子的烟| 什么食物蛋白质含量高| dp什么意思| 什么人适合喝三七粉| 总免疫球蛋白e是什么| 九五至尊是什么生肖| 皮蛋和什么不能一起吃| 低密度脂蛋白偏高吃什么好| 人生最大的幸福是什么| 图片px是什么意思| 什么水果降血糖| 奶粉水解什么意思| 吃什么护肝| 水痘长什么样子的图片| 不想要孩子用什么办法最好| 2019年出生属什么生肖| 玩世不恭是什么意思| 肝内血管瘤是什么意思| 厦门房价为什么那么高| 鹿查什么部首| 时光荏苒的意思是什么| 低血压有什么症状| 眼睛干涩用什么眼药水好| 世界什么名| 印度为什么那么热| 经常头痛是什么原因| 嗓子挂什么科| 男性为什么长丝状疣| 玉米什么时候传入中国| 脚汗多是什么原因| 硒中毒有什么症状| 什么时候泡脚效果最好| 内向的人适合什么工作| 什么是聚酯纤维面料| 外阴瘙痒是什么情况| 商朝后面是什么朝代| 四个横念什么| 唐氏是什么意思| 老枞水仙属于什么茶| 神经电生理检查是什么| 孕妇尿路感染吃什么药| 甲状腺跟甲亢有什么区别| 腹部ct平扫能检查出什么| 养胃吃什么好| 海葡萄是什么东西| 广西属于什么气候| 7月12是什么星座| 达芬奇是干什么的| 钠对人体有什么作用| 普外科是什么科| 专硕和学硕有什么区别| 有福气是什么意思| 牙疼吃什么水果| 经常吃红枣有什么好处和坏处| 肿瘤最怕什么| 银925是什么意思| 子宫内膜粘连有什么症状| 香奶奶是什么牌子| 日本的町是什么意思| 扁桃体炎吃什么药| 02属什么| 脐下三寸是什么地方| 什么情况下会猝死| gtp是什么| 作息时间是什么意思| 职级是什么意思| 佯装是什么意思| aldo是什么牌子| 中专什么时候报名| 年收入10万什么水平| cr是什么意思| 镜检红细胞是什么意思| 法界是什么意思| 右眼老跳是什么原因| 明月照沟渠是什么意思| 小孩睡觉趴着睡是什么原因| 陈皮和橘子皮有什么区别| 碳酸钠是什么东西| 下午7点是什么时辰| 岁月匆匆像一阵风是什么歌| 银川有什么特产| 午夜是什么意思| 字字珠玑是什么意思| 甲减吃什么食物好| 常喝柠檬水有什么好处和坏处| 乾隆的名字叫什么| 中国第一大姓是什么| 黄皮果是什么水果| 妇科彩超主要检查什么| 天狗是什么意思| 心律失常是什么症状| 生孩子大出血是什么原因造成的| 女人更年期吃什么药调理最好| 前列腺炎有些什么症状| 5月5号什么星座| 四季更迭是什么意思| 过期的维生素e有什么用途| 下套什么意思| 有什么树| 八月是什么星座| 夏祺是什么意思| 处女膜破了有什么影响| 夜卧早起是什么意思| 庚子五行属什么| 范是什么意思| 淋巴细胞低说明什么| 5月22号是什么星座| 南瓜什么季节成熟| 脚趾头麻木是什么原因引起的| a型血的孩子父母是什么血型| 1984年属什么生肖| 修面皮是什么皮| 乏是什么单位| 福寿螺有什么寄生虫| 小壁虎吃什么| 舌系带短挂什么科| 什么叫双开| 胳膊疼是什么病的前兆| 喝酒后手麻是什么原因| 1898年属什么生肖| 经理是什么级别| 黑眼圈重是什么原因| iu什么意思| 四不放过是什么| 窦房结内游走性心律是什么意思| 两个立念什么| 孕妇吃什么能马上通便| 孕妇可以吃什么鱼| 红米是什么| 肝火旺吃什么水果| 礼佛是什么意思| 梦见洗鞋子是什么意思| daks是什么品牌| 什么是血沉| 月经时间过长是什么原因引起的| 什么叫打飞机| 酱油色尿是什么原因| 左眼皮跳跳好事要来到是什么歌| 蜂王浆什么味道| 不爱说话的人是什么性格| 木字旁加差是什么字| 人活着为了什么| yishion是什么牌子| 大腿出汗是什么原因| 蛋白尿是什么意思| 晨字属于五行属什么| 男生为什么喜欢摸胸| 皮是什么结构| 三叉戟是什么车| 拔完智齿吃什么消炎药| hold on什么意思| 氢化植物油是什么| 草鱼喜欢吃什么食物| 拔萝卜什么意思| fan是什么意思| 倾向是什么意思| 林伽是什么| 梦见鞭炮是什么意思| 弊是什么意思| 间歇脉多见于什么病| 百度跳转到内容

褥疮用什么药最好

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
引力透镜产生的效应,星系团CL0024+17内部被发现存在有一个暗物质圈,在这张哈勃太空望远镜像片里以蓝色显示出来。[1]
被暗物质包围绕着的地球想像图
百度 直到抗湿的羽绒服的出现,始祖鸟才将其应用到了产品当中。

宇宙学中,暗物质(英语:Dark Matter)是指不与电磁力产生作用的物质,也就是不会吸收、反射或发出。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。[2]

现代天文学经由引力透镜、宇宙中大尺度结构的形成、微波背景辐射等方法和理论来探测暗物质。而根据ΛCDM模型,由普朗克卫星探测的数据得到:整个宇宙的构成中,常规物质(即重子物质)占4.9%,而暗物质则占26.8%,还有68.3%是暗能量质能等价)。[3][4][5]暗物质的存在可以解决大爆炸理论中的不自洽性(inconsistency),对结构形成也非常关键。暗物质很有可能是一种(或几种)粒子物理标准模型以外的新粒子所构成。对暗物质(和暗能量)的研究是现代宇宙学粒子物理的重要课题。

2015年11月,NASA喷射推进实验室的科学家盖瑞·普里兹奥(Gary Prézeau)以ΛCDM模型模拟银河系内暗物质流过地球与木星等行星的情形,发现这会使该暗物质流的密度明显上升(地球:倍、木星:倍),并呈现毛发状的向外辐射分布结构[6][7]

暗物质存在的证据

[编辑]
一般星系的自转曲线:预测值(A)和观测值(B)。暗物质的存在可以解释为何在半径较大时速度几乎不变。

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。[8] 1933年,美国加州理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。[9][10] 但当时并未称为暗物质,而是称为被丢失了的质量。

星系自转曲线

[编辑]

美国天文学家薇拉·鲁宾观测星系转速时,发现星系外侧的旋转速度较牛顿重力预期的快,故推测是有数量庞大的质能拉住星系外侧组成,以使其不致因过大的离心力而脱离星系[11]。在1980年鲁宾和同事将其结果发表了一篇有影响力的论文[12]

星系与星系团观测

[编辑]

2006年,美国天文学家利用钱德拉X射线望远镜星系团1E 0657-558进行观测,无意间观测到星系碰撞的过程,星系团碰撞威力之猛,使得暗物质与常规物质分开,因此发现了暗物质存在的直接证据[13]

虽然暗物质在宇宙中大量存在是一个普遍的看法,但是科学家们发现螺旋星系NGC 4736的旋转能完全依靠可见物质的引力来解释,也就是说这个星系没有暗物质或者暗物质很少[14]

宇宙微波背景辐射

[编辑]
今期与早期的宇宙质能分布饼图

宇宙微波背景辐射(Cosmic Microwave Background,简称CMB)最初发现于1964年。[15]对于背景辐射的进一步观测也支持这个理论,并给予了更多架构理论模型的条件。这些观测中最著名的当属宇宙背景探测者(COBE)。COBE观测到2.726K的辐射温度,以及在1992年第一次观测到约十万分之一的温度起伏(各向异性)。[16]在随后的几十年里,许多地上或高空气球实验对CMB的各向异性作了更进一步的观测。这些实验最初的目的是要去量测CMB谱密度的第一峰值,在之前COBE的量测并未给出足够好的分辨率。在2000到2001年间,毫米波段气球观天计划[17]借由量测观测CMB的各向异性,发现宇宙是接近平坦的空间结构。在1990年代,第一峰值的量测上不断提高了敏感度。毫米波段气球观天计划提出了报告指出最大的谱密度波动发生在尺度约为一度角时。这些观测足以排除宇宙弦英语Cosmic string作为宇宙结构形成的主因,而趋向于接受暴胀理论

暗物质的组成及理论模型

[编辑]
宇宙成分的推估中,有证据显示一种暗物质占极大部分,但是至今依然是理论和谜团。

虽然人们已经对暗物质作了许多天文观测,其组成成分至今仍未能全然了解。早期暗物质的理论著重在一些隐藏起来的一般物质星体,例如:黑洞中子星、衰老的白矮星褐矮星等。这些星体一般归类为晕族大质量致密天体Massive Compact Halo Object,简称MACHO)。然而多年来的天文观测无法找到足够量的MACHO。[18][19][20]一般认为,难以探测的重子物质(如MACHO以及一些气体)确实贡献了部分的暗物质,但证据指出这类的物质只占了其中一小部分。[21][22]而其余的部分称作“非重子暗物质”。此外,星系转速曲线重力透镜、宇宙结构形成、重子在星系团中的比例以及星系团丰度(结合独立得到的重子密度证据)等观测数据也指出宇宙中85-90%的质量不参与电磁作用。这类“非重子暗物质”一般猜测是由一种或多种不同于一般物质(电子质子中子中微子等)的基本粒子所构成。

在众多可能是组成暗物质的成分中,最热门的要属一种被称为大质量弱相互作用粒子Weakly Interacting Massive Particle,简称WIMP)的新粒子了。这种粒子与普通物质的作用非常微弱,以致于他们虽然存在于我们周围,却从来没有被探测到过。还有一种被理论物理学家提出来解决强相互作用CP问题,被称为轴子的新粒子,也很有可能是暗物质的成分之一。惰性中微子(sterile neutrino)也有可能是组成暗物质的一种成分。2025-08-06,台湾大学天文物理所阙志鸿研究团队发表论文主张,暗物质也可能是一种称为Ψ暗物质的极轻型粒子,其质量为电子的10?28倍,波长约为一千光年,而密度则为液态水的一百万倍[23]

历史上,人们将可能的暗物质分为三个大类:冷暗物质温暗物质热暗物质[24] 这个分类并非依照粒子的真实温度,而是依照其运动的速率。

虽然可以有第四个称为混合暗物质(mixed dark matter)的分类,但是这个理论在1990年代由于暗能量的发现而被舍弃。

暗物质的探测

[编辑]

暗物质的探测在当代粒子物理天体物理领域是一个很热门的研究领域。对于大质量弱相互作用粒子来说,物理学家可能通过放置在地下实验室,背景噪声减少到极低的探测器直接探测WIMP,也可以通过地面或太空望远镜对这种粒子在星系中心,太阳中心或者地球中心湮灭产生的其他粒子来间接探测。人们也希望欧洲大型强子对撞机(LHC)或者未来的国际直线加速器英语International Linear Collider中人工创造出这些新粒子来。

直接探测实验

[编辑]

对于暗物质的直接探测实验一般都这设置于地底深处,以排除宇宙射线的背景噪声。这类的实验室包括美国的Soudan mine和DUSE、加拿大的SNOLAB地下实验室、意大利的大萨索国家实验室(Gran Sasso National Laboratory)、英国的Boulby mine以及中国四川省锦屏山地下2500米世界最深暗物质试验中国锦屏极深地下暗物质实验室[27]

目前大部分的实验使用低温探测器惰性液体探测器。低温探测器是在低于100mK的环境下探射粒子撞击这类的晶体接收器所产生的热。惰性液体探测器则是探测液态或液态中粒子碰撞产生的闪烁。低温探测实验包括了CDMS、CRESST、EDEDWEISS及EURECA。惰性液体探测实验包含了ZEPLIN、XENON、DEAP、ArDM、WARP、LUX和最深的中国暗物质实验粒子和天体物理氙探测器。这两种探测技术都能够从其他粒子与电子对撞的噪声中辨识出暗物质与核子的碰撞。其他种类的探测器实验有SIMPLE和PICASSO。

DAMA/NaIDAMA/LIBRA实验探测到一年性的事件数变化[28],并宣称此现象是源自于暗物质。(随着地球绕太阳公转,探测器与暗物质的相对速度会做小幅度的变化。)目前这个说法并未受到证实,同时也很难与其他实验的结果不相冲突[29]

方向性的暗物质探测方式是运用太阳系绕行银河系的运动。利用低压TPC,我们可以得知反弹路径的信息,并借此去了解WIMP与原子核的作用。从太阳行进方向入射的WIMP讯号可以从各向同性的背景噪声中分离出来。这类的探测实验包括有DMTPC、DRIFT、Newage和MIMAC。

2025-08-06,CDMS的研究团队发表了两个可能的WIMP事件。他们估计这两起事件来自已知背景讯号(中子、错认的β射线或是伽马射线)的可能性是23%,并作出了这样的结论:“这个分析结果无法被视作WIMP的有力证据,但我们不能排除这两起事件来自WIMP的可能性。”[30]

CoGeNT实验于2011年5月公布先前15个月的探测结果,显示粒子的碰撞率呈现周期性变化,夏天较高而冬天比较低,这可以看作是暗物质存在的证据之一。这个结果支持已经进行了13年的意大利的DAMA/LIBRA暗物质探测实验。CoGeNT的实验结果显示探测到的WIMP的质量是中子质量的5到10倍,这与其他的某些实验不符,但是其他实验对低能暗物质的探测精度没有CoGeNT高[31][32]

间接探测实验

[编辑]

暗物质的间接探测主要是观测其两两湮灭时所产生的讯号。 由于其湮灭所产生的粒子与其暗物质的模型有关,有许多种类的实验被提出。 假使暗物质是马约拉那粒子,则两个暗物质对撞会湮灭产生伽马射线或正负粒子对。如此可能会在星系晕生成大量伽马射线反质子正电子。实验计划PAMELA便是探测这类的讯号。然而在完全了解其他来源的背景噪声以前,这类的探测不足以当作暗物质的决定性证据。[33][34]中国的暗物质粒子探测卫星是现今观测能段范围最宽、能量分辨率最优的暗物质粒子空间探测器。[35]

EGRET伽马射线望远镜过去观测到了超出预期量的伽马射线,但科学家认为这多半是来自系统中的效应。[36]自2025-08-06开始启动的费米伽马射线太空望远镜则正在搜寻暗物质湮灭产生伽马射线的事件。[37]在较高能量区间,地上的神奇伽马射线望远镜已经对矮椭球星系[38] 以及星系团[39]中的暗物质给予了某些限制。

替代理论

[编辑]

虽然暗物质是目前在解释各种星系及星系团观测结果上最热门的理论,但目前仍没有暗物质的直接观测证据。有一些不包含大量不可探测物质(即暗物质)的替代理论也被提出来解释这些现象。这些替代理论大致可分成重力理论的修正以及量子引力。两者的区别在于重力理论的修正单纯地只对星系或宇宙尺度的重力效应作出修正,而不考虑量子尺度的问题。然而两者都主张牛顿或爱因斯坦的理论并不完备,重力在不同的尺度会有不一样的行为。

重力理论修正

[编辑]

修正牛顿动力学(MOND)是对牛顿的万有引力公式修正,用以解释星系自转问题的替代暗物质理论。该理论由以色列物理学家莫德采·米尔格若姆创建于1983年[40]

量子引力

[编辑]

量子引力是一个热门且广泛的研究领域,有时它被称作万有理论。一般来说,它是指企图统一重力以及量子力学的理论,这两门物理至今未能被完全整合。循环量子引力超弦理论以及其继任的M理论皆属于这类的理论。

真空态

[编辑]

物理学家Dragan Slavkov Hajdukovic提出,量子真空中的虚引力偶极能被邻近重恒星与星系中的重子物质引力极化(gravitationally polarized)。当虚偶极排列时,它们能产生额外的引力场,能与恒星及星系所产生的引力场结合,在星系的旋转曲线上产生相同的“加速”效应[41][42]

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ Hubble Finds Dark Matter Ring in Galaxy Cluster. (原始内容存档于2025-08-06). 
  2. ^ Dark Matter. CERN Physics. 20 January 2012 [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  3. ^ Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Armitage-Caplan, C.; et al. (Planck Collaboration). Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results – Table 9. (PDF). Astronomy and Astrophysics (submitted). 22 March 2013 [2025-08-06]. arXiv:1303.5062?可免费查阅. (原始内容存档 (PDF)于2025-08-06). 
  4. ^ Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Armitage-Caplan, C.; et al. (Planck Collaboration). Planck 2013 Results Papers. Astronomy and Astrophysics (submitted). 31 March 2013. arXiv:1303.5062?可免费查阅. (原始内容存档于2025-08-06). 
  5. ^ First Planck results: the Universe is still weird and interesting. [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  6. ^ Gary Prézeau. Dense Dark Matter Hairs Spreading Out from Earth, Jupiter and Other Compact Bodies. The Astrophysical Journal. 2025-08-06 [2025-08-06]. arXiv:1507.07009?可免费查阅. 
  7. ^ Elizabeth Landau. Earth Might Have Hairy Dark Matter. NASA's Jet Propulsion Laboratory. 2025-08-06 [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  8. ^ The Hidden Lives of Galaxies: Hidden Mass. Imagine the Universe!. NASA/GSFC. [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  9. ^ Zwicky, F. Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. Helvetica Physica Acta. 1933, 6: 110–127. Bibcode:1933AcHPh...6..110Z. 
  10. ^ Zwicky, F. On the Masses of Nebulae and of Clusters of Nebulae. The Astrophysical Journal. 1937, 86: 217. Bibcode:1937ApJ....86..217Z. doi:10.1086/143864. 
  11. ^ Bosma, A. The distribution and kinematics of neutral hydrogen in spiral galaxies of various morphological types (Ph.D. Thesis). Rijksuniversiteit Groningen. 1978 [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  12. ^ Rubin, V.; Ford, W. K. Jr.; Thonnard, N. Rotational Properties of 21 Sc Galaxies with a Large Range of Luminosities and Radii from NGC 4605(R = 4kpc)to UGC 2885(R = 122kpc). The Astrophysical Journal. 1980, 238: 471. Bibcode:1980ApJ...238..471R. doi:10.1086/158003. 
  13. ^ Clowe D, Bradac M; Gonzalez A H et al. A direct empirical proof of the existence of dark matter (PDF). Astrophys J Lett. 2006, (648): L109–L113 [2025-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2025-08-06). 
  14. ^ Stephen Battersby. Galaxy without dark matter puzzles astronomers. NewScientist.com. 6 February 2008 [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  15. ^ Penzias, A.A.; Wilson, R. W. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. Astrophysical Journal. 1965, 142: 419. Bibcode:1965ApJ...142..419P. doi:10.1086/148307. 
  16. ^ Boggess, N.W.; Mather, J. C.; Weiss, R.; Bennett, C. L.; Cheng, E. S.; Dwek, E.; Gulkis, S.; Hauser, M. G.; Janssen, M. A.; et al. The COBE Mission: Its Design and Performance Two Years after the launch. Astrophysical Journal. 1992, 397: 420. Bibcode:1992ApJ...397..420B. doi:10.1086/171797. 
  17. ^ Melchiorri, A.; et al.. A Measurement of Ω from the North American Test Flight of Boomerang. Astrophysical Journal. 2000, 536 (2): L63–L66. Bibcode:2000ApJ...536L..63M. arXiv:astro-ph/9911445?可免费查阅. doi:10.1086/312744. 
  18. ^ P. Tisserand et al., Limits on the Macho Content of the Galactic Halo from the EROS-2 Survey of the Magellanic Clouds, 2007, Astron. Astrophys. 469, 387–404
  19. ^ David Graff and Katherine Freese, [1], Analysis of a hubble space telescope search for red dwarfs: limits on baryonic matter in the galactic halo, Astrophys.J.456:L49,1996.
  20. ^ J. Najita, G. Tiede, and S. Carr, From Stars to Superplanets: The Low-Mass Initial Mass Function in the Young Cluster IC 348. The Astrophysical Journal 541, 1(2000),977–1003
  21. ^ Freese, Katherine. Death of Stellar Baryonic Dark Matter Candidates. 2025-08-06. Bibcode:2000astro.ph..7444F. arXiv:astro-ph/0007444?可免费查阅. 
  22. ^ Freese, Katherine. Death of Stellar Baryonic Dark Matter. 2025-08-06. Bibcode:2000fist.conf...18F. arXiv:astro-ph/0002058?可免费查阅. doi:10.1007/10719504_3. 
  23. ^ nature physics. [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  24. ^ Silk, Joseph. The Big Bang 1989. San Francisco: Freeman. 1980. chapter ix, page 182. ISBN 0716710854. 
  25. ^ Vittorio, N.; J. Silk. Fine-scale anisotropy of the cosmic microwave background in a universe dominated by cold dark matter. Astrophysical Journal, Part 2 – Letters to the Editor. 1984, 285: L39–L43. Bibcode:1984ApJ...285L..39V. doi:10.1086/184361. 
  26. ^ Umemura, Masayuki; Satoru Ikeuchi. Formation of Subgalactic Objects within Two-Component Dark Matter. Astrophysical Journal. 1985, 299: 583–592. Bibcode:1985ApJ...299..583U. doi:10.1086/163726. 
  27. ^ 最深的暗物质实验室,四川四川省锦屏山Pandax. [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  28. ^ A. Drukier, K. Freese, and D. Spergel. Detecting Cold Dark Matter Candidates. Physical Review D. 1986, 33 (12): 3495–3508. Bibcode:1986PhRvD..33.3495D. doi:10.1103/PhysRevD.33.3495. 
  29. ^ R. Bernabei; et al. First results from DAMA/LIBRA and the combined results with DAMA/NaI. Eur. Phys. J. C. 2008, 56 (3): 333–355. arXiv:0804.2741?可免费查阅. doi:10.1140/epjc/s10052-008-0662-y. 
  30. ^ The CDMS Collaboration, Z. Ahmed; et al. Results from the Final Exposure of the CDMS II Experiment. 2009. Bibcode:2010Sci...327.1619C. arXiv:0912.3592?可免费查阅. doi:10.1126/science.1186112. 
  31. ^ 这周发生的暗物质实验争论 互联网档案馆存档,存档日期2025-08-06.
  32. ^ CoGeNT最新的暗物质结果 互联网档案馆存档,存档日期2025-08-06.
  33. ^ Bertone, G; Hooper, D; Silk, J. Particle dark matter: evidence, candidates and constraints. Physics Reports. 2005, 405 (5–6): 279. Bibcode:2005PhR...405..279B. arXiv:hep-ph/0404175?可免费查阅. doi:10.1016/j.physrep.2004.08.031. 
  34. ^ Bertone, G. Dark matter dynamics and indirect detection. Modern Physics Letters A. 2005, 20 (14): 1021–1036. Bibcode:2005MPLA...20.1021B. arXiv:astro-ph/0504422?可免费查阅. doi:10.1142/S0217732305017391. 
  35. ^ 任霄鹏. 我国成功发射暗物质粒子探测卫星. 中国科学院. 2025-08-06 [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  36. ^ Stecker, F.W.; Hunter, S; Kniffen, D. The likely cause of the EGRET GeV anomaly and its implications. Astroparticle Physics. 2008, 29 (1): 25–29. Bibcode:2008APh....29...25S. arXiv:0705.4311?可免费查阅. doi:10.1016/j.astropartphys.2007.11.002. 
  37. ^ Atwood, W.B.; Abdo, A. A.; Ackermann, M.; Althouse, W.; Anderson, B.; Axelsson, M.; Baldini, L.; Ballet, J.; Band, D. L. The large area telescope on the Fermi Gamma-ray Space Telescope Mission. Astrophysical Journal. 2009, 697 (2): 1071–1102. Bibcode:2009ApJ...697.1071A. arXiv:0902.1089?可免费查阅. doi:10.1088/0004-637X/697/2/1071. 
  38. ^ The MAGIC Collaboration, J. Albert; et al. Upper Limit for Gamma-Ray Emission above 140 GeV from the Dwarf Spheroidal Galaxy Draco. Astrophysical Journal. 2008, 679 (1): 428–431. Bibcode:2008ApJ...679..428A. doi:10.1086/529135. 
  39. ^ The MAGIC Collaboration, J. Aleksic; et al. MAGIC Gamma-ray Telescope Observation of the Perseus Cluster of Galaxies: Implications for Cosmic Rays, Dark Matter, and NGC 1275. Astrophysical Journal. 2009, 710 (1): 634–647. Bibcode:2010ApJ...710..634A. doi:10.1088/0004-637X/710/1/634. 
  40. ^ Milgrom, M. A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. Astrophysical Journal. 1983, 270: 365–370. Bibcode:1983ApJ...270..365M. doi:10.1086/161130. . Milgrom, M. A modification of the Newtonian dynamics - Implications for galaxies. Astrophysical Journal. 1983, 270: 371–389. Bibcode:1983ApJ...270..371M. doi:10.1086/161131. . Milgrom, M. A modification of the Newtonian dynamics - Implications for galaxy systems. Astrophysical Journal. 1983, 270: 384. Bibcode:1983ApJ...270..384M. doi:10.1086/161132. .
  41. ^ Lisa Zyga. Dark matter may be an illusion caused by the quantum vacuum. physorg.com. August 11, 2011 [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 
  42. ^ 暗物質也許是量子真空所造成的錯覺. [2025-08-06]. (原始内容存档于2025-08-06). 

外部链接

[编辑]
目字旁与什么有关 引火归元是什么意思 美国现在是什么时间 龟头炎用什么 ibm是做什么的
多愁善感什么意思 夜间抽搐的原因是什么 下一年是什么生肖 心悸失眠是什么症状 胃糜烂和胃溃疡有什么区别
每天头疼是什么原因引起的 黑眼圈是什么原因 肩膀痛应该挂什么科 嘴馋是什么意思 早上四五点是什么时辰
小狗得细小是什么症状 子宫内膜厚什么原因引起的 阳痿吃什么中成药 十月一日是什么日子 济公原名叫什么
全身大面积湿疹暗示着什么hcv9jop8ns0r.cn 财神爷叫什么名字travellingsim.com 狼烟是什么意思hcv8jop1ns4r.cn 导管室是干什么的hcv9jop0ns6r.cn fna是什么意思sscsqa.com
卡鱼刺去医院挂什么科gysmod.com 宝宝什么时候断奶最好hkuteam.com 什么人不能吃香蕉hcv8jop6ns0r.cn 月经前一周失眠是什么原因hcv8jop2ns2r.cn 蜂窝织炎用什么抗生素hcv9jop1ns3r.cn
wing什么意思hcv8jop6ns3r.cn 属兔配什么属相最好hcv8jop2ns9r.cn 双规是什么hcv7jop9ns7r.cn 手脱皮用什么药好得快hcv9jop1ns0r.cn 什么的雨丝hcv9jop2ns9r.cn
脑梗可以吃什么水果hcv8jop2ns9r.cn 研究员是什么级别hcv7jop6ns8r.cn 老人头晕是什么原因引起的hcv8jop9ns7r.cn 印堂发亮预兆着什么hcv8jop9ns0r.cn 胭脂是什么东西hcv8jop2ns0r.cn
百度