宇宙形成之初 最大的宇宙学之谜之一是,为什么宇宙是由非常多的反物质的物质组成的,这就诞生了一个我们人类最大的一个疑问:我们为什么而存在。现在,一个理论物理学家小组说他们知道如何找到答案。他们所需要做的就是检测由被称为Q球的奇怪量子物体产生的引力波。 每一种普通的物质粒子都有一个具有相反特征的反物质伴侣。当物质与反物质相互作用时,两者会相互湮灭。这一事实使我们的存在成为一个谜,因为宇宙学家非常肯定,在宇宙诞生之初,产生了等量的物质和反物质;这些物质和反物质伴侣应该都互相湮灭了,所以宇宙中根本没有任何物质。然而,物质是存在的,研究人员正在慢慢揭开其中的原因。 一个潜在的原因可能在于Q球,即在宇宙像气球一样迅速膨胀之前,在大爆炸后的瞬间形成的理论上的块。这些物体将包含其自身的物质反物质不对称性,这意味着在每个Q球内将存在不相等的物质和反物质部分。当这些Q球爆裂时,它们会释放出比反物质更多的物质。并在时空中释放出引力颤动。根据10月27日发表在《物理评论快报》上的一篇新论文,如果这些物体真的存在,我们可以用引力波来探测它们。 根据粒子物理学,宇宙的结构被不同的量子场所覆盖,每一个量子场都描述了空间中所有点的一些属性(如电磁力)。这些场的波动产生了构成我们物理现实的基本粒子。为了说明这些场是如何工作的,我们可以想象一个蹦床,在蹦床中间放着一个保龄球。保龄球给蹦床带来的形状代表了场上任何一点对宇宙贡献的能量,越靠近中心凹陷处,势能就越大。就像蹦床表面的形状决定了弹珠如何围绕保龄球滚动一样,场的形状决定了场的行为。 普林斯顿大学物理学家伊恩阿弗莱克和迈克尔迪恩在1985年提出的一个理论,试图解释宇宙的物质反物质不对称性,说支配宇宙早期气球式膨胀的场必须是相当浅的,以使该膨胀发生。换句话说,蹦床中心的保龄球并不是很重。就像弹珠在保龄球的浅凹处滚动不会获得或失去多少速度一样,场地的形状意味着支配宇宙膨胀的能量保持均匀。 因为膨胀需要这种均匀性,所以该场不能与任何其他场,基本上是其他蹦床有太强的相互作用,以创造粒子。但是根据阿弗莱克和迪恩的理论,这个场与其他场的相互作用方式创造了更多的物质粒子而不是反物质粒子。为了保持这种均匀的形状,该场将这些粒子包含在块中。 一位卡夫里宇宙物理和数学研究所的物理学家格雷厄姆怀特指出:这些块被称为Q球。它们只是场的块。 随着宇宙的扩张,这些Q球就挂在周围。而最终,就与宇宙的其他部分相比,它们成为宇宙中最重要的部分,因为取决于Q球其中有多少能量。 但它们不会永远持续下去。当Q球确实消失时。在宇宙中的物质多于反物质,它们做得如此突然,以至于它们产生了声波。新研究提出,这些声波是被称为引力波的时空颤动的来源。宇宙学家认为,如果这些引力波存在,它们可以在地球上被美国宇航局的激光干涉仪空间阵列(LISA)和地下爱因斯坦望远镜等探测器测量到。 这并不是解释宇宙中物质反物质不对称的唯一理论。因为我们人类现在正处于一个令人兴奋的时刻,如果这些范式之一是正确的,人类可能可以证明它。另外科学家有一大堆将在2030年代开启的新的验证机器,希望能看到这些引力波。如果我们真的看到了它们,那真的很令人兴奋。但是,即使探测器未能发现这些Q球波纹,这也是一个好消息,因为这意味着更简单的理论可能是正确的。而这些理论更容易测试,所以在某些方面,用这些先进的机器测试验证一些范式,这有点像一个没有损失的事情。 公众号:ScienceWorks