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費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)暗物質(zhì)神秘效應(yīng) 創(chuàng)造生命起源
        據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,近日,費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室粒子天體物理中心科學(xué)家丹胡珀(Dan Hooper)和賈森斯特芬(Jason Steffen)發(fā)現(xiàn),暗物質(zhì)存在另一種神秘效應(yīng),這種效應(yīng)可能支持宇宙中生命的誕生,或者說(shuō)是生命進(jìn)化的一個(gè)重要因素,如果這一理論得到進(jìn)一步證實(shí),那遍布宇宙中的暗物質(zhì)能否在一定程度上說(shuō)明宇宙中的生命并不是只有人類呢,或許在距離地球遙遠(yuǎn)的一顆行星上,暗物質(zhì)正在“創(chuàng)造”生命。

 


天文學(xué)家構(gòu)想下的一顆系外行星由暗物質(zhì)提供能量

費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家提出新的暗物質(zhì)效應(yīng):遍布宇宙空間中的暗物質(zhì)粒子可能在一種機(jī)制的作用下,進(jìn)入一個(gè)行星的核中,并通過(guò)與物質(zhì)的湮滅釋放出足夠的能量,這些能量能保證這顆行星上出現(xiàn)液態(tài)水,從而支持生命的誕生。這個(gè)觀點(diǎn)超越了傳統(tǒng)的系外生命理論所認(rèn)為的:生命應(yīng)該誕生與恒星的可居住帶上。

暗物質(zhì)的概念首先由天文學(xué)家弗里茨茲維基于1933年假設(shè)出,在20世紀(jì)70年代,維拉魯賓認(rèn)為在星系團(tuán)旋轉(zhuǎn)和星系邊緣的恒星的軌道速度問(wèn)題上,存在一種“缺失的質(zhì)量”,進(jìn)而,科學(xué)家通過(guò)觀測(cè)宇宙中可見(jiàn)的物質(zhì)和宇宙微波背景輻射推斷出暗物質(zhì)的存在,暗物質(zhì)既不能看見(jiàn),也不會(huì)與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),只會(huì)通過(guò)引力的形式表現(xiàn)出它的存在。

盡管目前科學(xué)界對(duì)暗物質(zhì)還處于“難以捉摸”的認(rèn)識(shí)程度,以及缺乏足夠的證據(jù),但是根據(jù)推測(cè):我們宇宙中暗物質(zhì)占到了23%,而我們能看到的所有星系等物質(zhì)只占宇宙的4%,剩下的73%則就是暗能量了,暗能量與暗物質(zhì)總共占到宇宙的96%,前者以一種未知的動(dòng)力在加速宇宙的膨脹,后者則能影響宇宙中引力的關(guān)系,盡管科學(xué)家知道暗物質(zhì)存在,但是它到底是什么,還是個(gè)迷。

 

星系中基數(shù)龐大的恒星中存在以暗能量支持生命的行星可能性還是存在的

而我們之所以不能直接觀測(cè)到暗物質(zhì)的原因是因?yàn)榘滴镔|(zhì)不與電磁力產(chǎn)生相互作用,而且在推測(cè)的暗物質(zhì)成分中,其是由一種“大質(zhì)量弱相互作用粒子構(gòu)成,這種粒子與普通物質(zhì)的相互作用非常的弱,這個(gè)觀點(diǎn)在最近丹胡珀提交給天體物理學(xué)的論文《暗物質(zhì)與行星的可居住性分析》中提到。由于組成暗物質(zhì)的弱相互作用粒子的相互作用相當(dāng)?shù)娜酰一谶@個(gè)理論,只能產(chǎn)生較少的能量,很難被現(xiàn)有科技水平的觀測(cè)工具探測(cè)到。

然而,胡珀和賈森斯特芬認(rèn)為,即使構(gòu)成暗物質(zhì)的粒子比較“懶惰”,相互作用能力弱,但是暗物質(zhì)通過(guò)粒子湮滅所釋放的能量可以在一定程度上增加行星的內(nèi)核溫度,以及為行星提供必要的溫度,保持溫暖。在一些星系中,特別是我們銀河系周邊的矮星系的中央,包含著相當(dāng)密集的暗物質(zhì),這些暗物質(zhì)的密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們太陽(yáng)周圍的暗物質(zhì)密度,可以達(dá)到100至1000倍的水平。

根據(jù)胡珀和斯特芬計(jì)算結(jié)果,當(dāng)暗物質(zhì)粒子出現(xiàn)擴(kuò)散并進(jìn)入巖質(zhì)行星的核心區(qū)域附近時(shí),它們會(huì)失去動(dòng)量,并最終被引力所約束,而拉入到行星的內(nèi)核中,暗物質(zhì)粒子在那兒湮滅釋放出能量。據(jù)費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室天文學(xué)家胡珀介紹:當(dāng)一個(gè)暗物質(zhì)粒子通過(guò)一個(gè)行星時(shí),就存在與宇宙空間中的原子相互碰撞的可能性,發(fā)生碰撞后,暗物質(zhì)粒子就失去速度。一旦這種情況發(fā)生,暗物質(zhì)粒子并不是按動(dòng)量守恒所認(rèn)為的那樣被彈回宇宙空間,而是被行星的引力所控制,用不了多久就會(huì)被引力拖拽進(jìn)入行星核中,并保留下來(lái)。

從這個(gè)暗物質(zhì)粒子碰撞理論出發(fā),在暗物質(zhì)極為豐富的宇宙空間,足夠的暗物質(zhì)聚集在類似“超級(jí)地球”的行星上(這種行星之所以成為超級(jí)地球,是因?yàn)槠渚邆淙舾杀兜牡厍蛸|(zhì)量,而且也是巖質(zhì)行星),就能為這顆行星提供相當(dāng)可觀的能量供給,并能使行星的表面的水呈現(xiàn)液態(tài)。

這個(gè)觀點(diǎn)在相當(dāng)程度上拓展了天體生物學(xué)家對(duì)系外生命的定義范圍,原先天文學(xué)家都是尋找遙遠(yuǎn)恒星周圍的可居住帶,認(rèn)為在那兒具有適當(dāng)?shù)墓庹?,適宜的溫度,可以讓水保持液態(tài),從而支持生命。但是,暗物質(zhì)粒子碰撞理論打破的這種思維常規(guī),只要在暗物質(zhì)聚集豐富的行星周圍就具備了液態(tài)水所需要的環(huán)境條件,高密度暗物質(zhì)覆蓋的行星將是今后天文學(xué)家觀測(cè)的重點(diǎn)。

然而,對(duì)暗物質(zhì)粒子碰撞加熱理論,一些天文學(xué)家表示了質(zhì)疑。英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院天體生物學(xué)家劉易斯特尼爾認(rèn)為:這個(gè)理論的確很耐人尋味,看上去好像也挺真實(shí),我對(duì)暗物質(zhì)能加熱行星并提供生命環(huán)境的觀點(diǎn)半信半疑,雖然在他們的模型中,暗物質(zhì)的分布與一些理論的性質(zhì)是符合的,但是這需要在一定的假設(shè)前提下,這些前提條件應(yīng)該說(shuō)是比較特殊的,可以說(shuō),如果這顆行星是由暗物質(zhì)加熱所提供足夠的能量并保持水呈現(xiàn)液態(tài),那這顆行星也將是非常罕見(jiàn)的。

不過(guò),在銀河系中,存在著數(shù)十億顆恒星,即使這顆行星出現(xiàn)的概率非常非常的低,但在這么大的基數(shù)下,還是應(yīng)該存在的。只能說(shuō),一些行星極有可能通過(guò)這種方式從暗物質(zhì)那兒得到足夠的能量,如果這顆行星上演化出生命,那個(gè)世界將是非常有趣的。為什么說(shuō)是非常有趣呢?比如,我們的地球是處于恒星的可居住帶上,所以地球上演化處出的生命是以太陽(yáng)光為主要能源,而在暗物質(zhì)供能的行星上,他們的生命形式就會(huì)與地球上的生命形式迥然不同,由于那顆行星上主要能量來(lái)自行星核中的暗物質(zhì)釋放,所以他們的生命將會(huì)演化出收集這種能量的有機(jī)體。

值得一提的是,如果一顆以暗能量提供主要能源的行星上出現(xiàn)生命,那他們根本不用擔(dān)心他們的太陽(yáng)何時(shí)壽命將至,因?yàn)榘滴镔|(zhì)湮滅提供能量的方式足以供這顆行星使用數(shù)兆年,可以超越恒星的一生。雖然這個(gè)觀點(diǎn)被質(zhì)疑,但是費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室的丹胡珀認(rèn)為,天體生物學(xué)需要這種創(chuàng)新的想法,宇宙中的生物會(huì)以完全超出人類思維的方式出現(xiàn)。

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