从无穷小到无穷大:宇宙新视觉.docx
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1、从无穷小到无穷大:宇宙新视觉 近年来,科学家已经绽开了对粒子物理、天体物理和宇宙学交叉领域的探究,全部这些努力都在逐步模糊粒子物理学或天体粒子物理学的界线。 向规模要效益 在阿根廷西部安第斯山脉旁边,一个扩散数一百零一千米的大草原被灌木和草场所覆盖,它或许是喂养牛羊的最佳地方,或许是拍摄西部电影的志向宝地,又或许是在一个风清月明的夜晚注视满天繁星、畅想宇宙奥妙之地。然而11010年诺贝尔物理学奖获得者、美国芝加哥高校的粒子物理学家詹姆斯克罗宁,为了捕获来自深空的粒子(这些粒子携带了比地球粒子加速器大几一百零一万倍的能量)却选择了这里以图解决天体物理学中一个长期悬而未决的问题。 克罗宁及其同事在
2、草场上铺设了1600个探测器(探测器之间相距1.5千米),当宇宙射线冲入大气时,这些探测器便可以探测由此产生的雪崩粒子。假如像预料的那样,几年后他们就将发觉宇宙射线的源头。“目前还无法做到这一点。假如能做到的话那将是一个巨大的突破。”,克罗宁说。他因发觉在物质和反物质之间的微小不对称性而共享了11010年的诺贝尔物理学奖,也就是众所周知的CP破缺。忠实于物理学家所受的训练,克罗宁信奉一个简洁的信条:“向规模要效益。” 粒子天体物理学的进步不仅完善了粒子物理学,而且也变更了天体物理学和天文学。粒子物理学家已经习惯了在对撞机前从事大量的试验,他们把很多技术和试验方法引入了这个领域,从而使得该领域的
3、试验无论在尺度上还是困难度上都取得了长足的进步。“你正在为这个领域(天文学和天体物理学)引入所需的新文化和新方法。”美国芝加哥高校粒子物理学家布鲁斯温斯坦说,目前他从事大爆炸的余辉(宇宙微波背景辐射)的相关探讨。 然而,粒子天体物理学能否持续旺盛则依靠于安排中的试验是否能得出有希望的发觉。事实上,一些人指出,这个领域的将来可能部分依靠于大型强子对撞机的新发觉。 宇宙之关联 就天体物理学而言在某种程度上粒子物理学正在重返过去。1932年。物理学家通过宇宙射线首次发觉了反物质反电子,或称为“正电子”。几年之后,他们发觉了超出组成我们日常生活物质的第一种粒子d介子(粒子天体物理学从空间上已经超出了粒
4、子的探讨范畴),把粒子物理学的探讨领域变成了宇宙学和天文学的领域。在这个领域中,尽管粒子物理学家有时看不到任何粒子,但他们却正在追逐宇宙中最奇妙的画卷。 大多数物理学家认为这一领域的发展可以追溯到20世纪七八十年头的宇宙学和粒子物理学概念的连接。如理论物理学家们意识到了宇宙中氦的丰度给中微子种类设定了限制(现在发觉有3种中微子);而当触及大爆炸理论时,一些物理学家则留意到CP破缺也许说明了为什么宇宙包含了如此多的正物质和如此少的反物质。 如此的联系使得粒子物理学和宇宙学变得无法区分,以至于欧洲核子中心的理论物理学家乔纳森埃利斯发觉,很难区分什么时候他写的是有关粒子物理方面的文章,什么时候又是有
5、关宇宙学的文章。而受到近些年重大发觉的影响,许多原先从事试验的科学家已经加入到了粒子天体物理学的行列中。 另一个领域是通过探讨远距离恒星爆发来追溯宇宙膨胀的历史。19101年,两个小组分别独立地报告了最远的超新星要比所预料的还遥远,从而显示了宇宙的膨胀是加速的。这一惊人的发觉表明白某种奇妙的“暗能量”充溢了整个宇宙空间。2003年,依据NASA的威尔金森探测器的观测数据,科学家支持了上述革命性的观点通过分析宇宙微波背景辐射的微小温度改变,发觉宇宙中有7的暗能量、24的暗物质和仅仅5的一般物质。 伯克利国家试验室的粒子物理学家纳塔利罗说,暗能量和暗物质的概念已经点燃了科学家想象的火种,“既然已经
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