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譜法低一些。
安德烈來到超級實驗室後,在反覆的驗證檢查了眾人的實驗資料後驚歎的說道:“我們一直以來太相信光譜儀器的測定結果了,之前其他研究所的那位科學家,他用滴定法測量的結果才是更為準確的。“
目前,世界上各大實驗室裡使用的,不同原理的光譜測試儀器經過多年的發展後,早已經變得無比智慧化了,科學家們只需要準備好不同的樣本,光譜測試儀就能透過光譜自動分析得出各元素的含量,但是理論上能夠測定出的只是我們已知的物質和元素。
”也許樣本中存在我們未知的物質,造成光譜分析無法測定出來,光譜分析得到的各元素佔比總量是不包含這部分未知物質的。“原晧宸說出了自己的猜測。
”有道理,所以原始的滴定法測量時候消耗的化學試劑比預計的更少一些。“安德烈贊同地點了點頭。
“如果按照資料反推,至少有總質量10%的物質殘留下來。可是化學法測定並計算後,樣品中並不存在明顯的殘留物質。”菲利普提出了自己的疑問。
“難道這個物質有顯著的質量,可是我們卻觀測不到,或許它是隱形的?”杜路尼克在一旁詫異地說道。
“隱形?難道是。。。。。。”
“暗物質!!!隕石樣品分子之間可能結合有部分狀態穩定的暗物質。”眾人腦海裡都浮現出了一個不可思議的答案。
“我的老天,如果真是狀態穩定的暗物質,這可是天大的科學發現。”就連安德烈都忍不住驚呼起來。
幾個世紀以來,物理學一直是自然科學的領軍者。
物理學界特別喜歡用“天空上的烏雲”來形容科學界未能解決的重大難題。
在十九世紀,物理學天空曾經飄過兩朵烏雲,邁克爾遜…莫雷試驗和黑體輻射試驗。最後這兩朵烏雲都被以愛因斯坦為代表的一幫科學家ko掉了。
可是好景不長,20世紀末期,科學的天空又出現了一朵新的烏雲,讓全世界科學家都眉頭緊縮。
這片烏雲就是……暗物質。
20世紀,科學家發現宇宙在不斷的膨脹,而且還發現了一種叫做宇宙微波背景輻射的東西。以此為基礎,科學家推斷出了宇宙的年齡、能量密度和膨脹速度。
科學家發現,如果沒有一種全新的粒子,其引力效應比已知的粒子引力效應大,那麼宇宙就進化不成現在的樣子。
科學家便把這一未知的粒子稱為……暗物質。
暗物質既不發射光子,也不吸收或散射光子,甚至不參與電磁作用。科學界目前只能透過引力產生的效應感收它的存在。
根據科學測算,暗物質主導了宇宙結構的形成,宇宙中有大量的暗物質存在,這個比例或許高達95%,也就是說,我們能夠看見觀測到的物質,包括所有的星際物質、星體、恆星、星團、星雲、類星體、星系等的總和只佔宇宙總質量的5%,剩下的物質由於我們無法觀測到,便都一直以“隱形”的形式存在於這個浩瀚的宇宙之中。
我們之所以觀察不到暗物質,科學界猜想或許有如下3種可能:
1、暗物質是宇宙中過於黑暗,所以難以觀察的天體,如黑洞,棕矮星等。
2、粒子物理的標準模型錯了或者很不完善,漏掉了組成物質95%的一種粒子。
3、引力在宇宙中大尺度下運作方式和我們目前科學界的理解不一樣。
事實上,在21世紀的時候,第一種可能已被基本否定了。黑暗天體雖然看不到,但是我們可以透過引力透鏡間接感知它的存在。
如果證實是第二種情況,科學界就有機會對標準模型做出重大改進,這對粒子物理和量子物理的發展將產生極為深遠的影響。
如果是第三種情況,就意味著我們對引力的認識是不對的。也就是說,廣義相對論錯了。這對物理學的影響甚至會大過第二種情況。
可以說,暗物質的發現將是現代科學的一次重大突破機會。
在21世紀初二三十年代,眾多科學家嘗試模擬宇宙大爆炸,在極深的地底排除宇宙射線的干擾下,進行著各種加速器和非加速器實驗來探測暗物質粒子與普通物質粒子碰撞發出的訊號,或者在宇宙空間裡間接探測的方式來尋找發現暗物質,但是一直都沒有獲得最直接的證據。
所以,在晧宸隕石中蘊含的特殊物質如果被iea的科學家確認為是穩定的暗物質,這一發現必定會成為21世紀科技發展的里程碑。
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