Digital T硬漢 Tk(DTT)

引力波可以幫助解釋物質和反物質之間的不對稱性

人、地球或星辰之所以產生,是因為更多是在宇宙存在的第一秒 反物質 被生產。 這種不對稱性非常小。 每 10 億個反物質粒子就有 10 億 + 1 個物質粒子。 這種最小的不平衡導致了物質宇宙的產生,這是現代物理學無法解釋的現象。

因為從該理論可以得出結論,物質和反物質粒子的數量必須完全相同。 一組理論物理siker 已經確定不能排除我們能夠產生非光學孤子 - Q-balls - 發現,並且他們的發現將使我們能夠回答為什麼在大爆炸後出現的物質多於反物質的問題。

物理學家目前假設 不對稱 物質和 反物質 形成於大爆炸後的第一秒,在此期間新興宇宙的規模迅速擴大。 然而,驗證宇宙暴脹理論是極其困難的。 為了測試它們,我們必須有巨大的 粒子加速器 並為他們提供比我們所能產生的更多的能量。

 圖片來源:Pixabay/ 那些

然而,包括日本卡弗里宇宙物理與數學研究所 (Kavli IPMU) 和加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 專家在內的美日科學家團隊認為, 非拓撲 Q 球孤子 可以用來檢驗理論。 因為關於物質和反物質之間不平衡的一個理論是,它是通過一個稱為 Affleck-Dine 重子發生的複雜過程產生的。 在它的過程中,Q 球應該出現。

Kavli IPMU 研究的主要作者 Graham White 教授解釋了 Q 球是什麼。 他說這是一個 玻色子,就像希格斯玻色子一樣。 當希格斯場被激發時,希格斯玻色子就會出現。 但是其他元素也可以出現在希格斯場中,例如團塊。 如果我們有一個與希格斯場非常相似的場,並帶有一定的電荷,不是電荷而是某種電荷,那麼該團塊就像粒子一樣帶有電荷。 由於電荷不能簡單地消失,整個場必須“決定”它是產生團塊還是粒子。 當形成團塊所需的能量較少時,就會形成團塊。 他說,聚集在一起的團塊形成了一個 Q 球。

我們常說這樣的Q球存在一段時間了。 當宇宙膨脹時,它們消失得比那更慢 背景輻射所以最終宇宙的大部分能量都集中在 Q 球上。 與此同時,輻射密度有小的波動,集中在 Q 球占主導地位的地方。 當一個 Q 球崩潰時,它是一種如此劇烈的現象,以至於 引力波 出現。

我們可以在未來幾十年發現它們。 懷特說,尋找引力波的好處在於,宇宙對它們來說是完全透明的,因此它們可以旅行到它的起源。

根據理論家的說法,消失的 Q 球所產生的波具有合適的特性,可供人類使用。 標準引力波探測器 被捕獲。