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第五十四章 暗物质?


为了谨慎起见,原晧宸决定自己先验证一遍。

        很快,原晧宸就熟练地配置出了相应化学试剂,对样本中含量最高的铁元素进行了滴定测量。

        ”果然有问题,相同质量的样本,滴定法测量的铁元素含量和光谱法有差异,一定是有什么其他光谱法没法测量的物质隐藏在样品里。“原晧宸心里暗叹道。

        ”各位,请看一下这几组数据。”得到结论之后,原晧宸一边说着,一边将数据对比图分享给其他人。

        “这些数据有什么问题吗?”

        “这些资料我们之前不是已经看过了吗?”

        “各位,请将光谱仪测定的数据和最后一个滴定组的数据对照一下。”原晧宸继续说。

        “喔~什么年代了,还有人用滴定法来测定成分。”

        “请看一下测定铁元素时使用化学试剂的用量。“原晧宸继续补充说道。

        “好像,消耗量比其他组的测定结果偏少一些,也许只是试验误差吧。”

        “恩,这确实有些不合理。”

        其他人毕竟都是iea(星际探索联盟)的顶尖科学家,很快就发现了问题所在。

        “我们也分别用滴定法测量一下各种元素的含量,也许确实是之前的数据存在误差。”随着进一步的对比,菲利普也开始嘀咕道,“还有,通知一下安德烈,让他过来瞧一瞧。”

        接下来的时间,大家分别开始进行十分繁琐的滴定测定工作,并用化学反应测算出相应元素的含量。

        经过几次重复操作之后,大家终于惊讶的发现,用化学法测定的几种主要元素含量占比要比光谱法低一些。

        安德烈来到超级实验室后,在反复的验证检查了众人的实验数据后惊叹的说道:“我们一直以来太相信光谱仪器的测定结果了,之前其他研究所的那位科学家,他用滴定法测量的结果才是更为准确的。“

        目前,世界上各大实验室里使用的,不同原理的光谱测试仪器经过多年的发展后,早已经变得无比智能化了,科学家们只需要准备好不同的样本,光谱测试仪就能通过光谱自动分析得出各元素的含量,但是理论上能够测定出的只是我们已知的物质和元素。

        ”也许样本中存在我们未知的物质,造成光谱分析无法测定出来,光谱分析得到的各元素占比总量是不包含这部分未知物质的。“原晧宸说出了自己的猜测。

        ”有道理,所以原始的滴定法测量时候消耗的化学试剂比预计的更少一些。“安德烈赞同地点了点头。

        “如果按照数据反推,至少有总质量10%的物质残留下来。可是化学法测定并计算后,样品中并不存在明显的残留物质。”菲利普提出了自己的疑问。

        “难道这个物质有显著的质量,可是我们却观测不到,或许它是隐形的?”杜路尼克在一旁诧异地说道。

        “隐形?难道是”

        “暗物质!!!陨石样品分子之间可能结合有部分状态稳定的暗物质。”众人脑海里都浮现出了一个不可思议的答案。

        “我的老天,如果真是状态稳定的暗物质,这可是天大的科学发现。”就连安德烈都忍不住惊呼起来。

        几个世纪以来,物理学一直是自然科学的领军者。

        物理学界特别喜欢用“天空上的乌云”来形容科学界未能解决的重大难题。

        在十九世纪,物理学天空曾经飘过两朵乌云,迈克尔逊-莫雷试验和黑体辐射试验。最后这两朵乌云都被以爱因斯坦为代表的一帮科学家ko掉了。

        可是好景不长,20世纪末期,科学的天空又出现了一朵新的乌云,让全世界科学家都眉头紧缩。

        这片乌云就是--暗物质。

        20世纪,科学家发现宇宙在不断的膨胀,而且还发现了一种叫做宇宙微波背景辐射的东西。以此为基础,科学家推断出了宇宙的年龄、能量密度和膨胀速度。

        科学家发现,如果没有一种全新的粒子,其引力效应比已知的粒子引力效应大,那么宇宙就进化不成现在的样子。

        科学家便把这一未知的粒子称为--暗物质。

        暗物质既不发射光子,也不吸收或散射光子,甚至不参与电磁作用。科学界目前只能通过引力产生的效应感收它的存在。

        根据科学测算,暗物质主导了宇宙结构的形成,宇宙中有大量的暗物质存在,这个比例或许高达95%,也就是说,我们能够看见观测到的物质,包括所有的星际物质、星体、恒星、星团、星云、类星体、星系等的总和只占宇宙总质量的5%,剩下的物质由于我们无法观测到,便都一直以“隐形”的形式存在于这个浩瀚的宇宙之中。

        我们之所以观察不到暗物质,科学界猜想或许有如下3种可能:

        1、暗物质是宇宙中过于黑暗,所以难以观察的天体,如黑洞,棕矮星等。

        2、粒子物理的标准模型错了或者很不完善,漏掉了组成物质95%的一种粒子。

        3、引力在宇宙中大尺度下运作方式和我们目前科学界的理解不一样。

        事实上,在21世纪的时候,第一种可能已被基本否定了。黑暗天体虽然看不到,但是我们可以通过引力透镜间接感知它的存在。

        如果证实是第二种情况,科学界就有机会对标准模型做出重大改进,这对粒子物理和量子物理的发展将产生极为深远的影响。

        如果是第三种情况,就意味着我们对引力的认识是不对的。也就是说,广义相对论错了。这对物理学的影响甚至会大过第二种情况。

        可以说,暗物质的发现将是现代科学的一次重大突破机会。

        在21世纪初二三十年代,众多科学家尝试模拟宇宙大爆炸,在极深的地底排除宇宙射线的干扰下,进行着各种加速器和非加速器实验来探测暗物质粒子与普通物质粒子碰撞发出的信号,或者在宇宙空间里间接探测的方式来寻找发现暗物质,但是一直都没有获得最直接的证据。

        所以,在晧宸陨石中蕴含的特殊物质如果被iea的科学家确认为是稳定的暗物质,这一发现必定会成为21世纪科技发展的里程碑。

        iea太平洋基地,天体物理研究院1号超级实验室里。

        此时科学组指挥官克里斯、天体物理研究院院长瓦特、特别项目组科研组长弗兰克,还有很多原晧宸不认识的其他研究院的科学家都齐聚在实验室里,众人脸上的表情都异常的兴奋。

        “黑宝绿陨石中竟然含有稳定的未知物质!”科学组指挥官克里斯无比惊叹地翻阅着晧宸陨石的的研究数据。

        “我们现在可以肯定陨石里面含有约10%质量的物质是我们现在的技术设备无法直接观察到的。”弗兰克在一旁补充道,“我们判定这些未知物质很有可能就是一直无法证实的暗物质。”

        “哈哈~科学研究就是这样,我们在研究一个特定的课题时却意外地获得了其他的发现。”克里斯指挥官微笑着说道。

        “你们做的很好!暗物质的本质现在还是个谜,接下来,你们要立刻开展研究,搞清楚暗物质的结构特征还有它们与陨石的结合方式。”瓦特院长赞赏地说道。

        “此外,在对陨石暗物质开展研究的同时,你们还要继续对陨石中远古生命的问题进行探索,这两之间也许存在着重要的关联。”克里斯指挥官继续补充说。

        “加油干吧,伙计们,我等着你们的好消息!”瓦特院长说完后,特意朝着原晧宸微笑地点了点头。

        (未完待续)

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