比如暗物质。
这是漫威,所以暗物质还不能解释好像也不是那么难以理解。
宇宙中大尺度结构形成、天文观测和膨胀宇宙论研究表明,宇宙的密度可能由约百分之68.3的暗能量,百分之4.9的重子物质,百分之26.8暗物质组成。
这是地球上的研究,可在观察者的数据科技里却是完全不同。
暗物质含量在其设想之下至少占比九十。
尽管暗物质连观察者都尚未被直接探测到,但已经有大量证据表明其大量存在于宇宙中,例如:
l星系旋转曲线与弥散速度分布
星系旋转曲线描述了漩涡星系中可见天体的环绕速度和其距离星系中心距离的关系。根据对漩涡星系中可见天体质量分布的观测以及万有引力定律的计算,靠外围的天体绕星系中心旋转的运动速度应当比靠中心的天体更慢。然而对大量漩涡星系旋转曲线的测量表明,外围天体的运行速度与内部天体近乎相同,远高于预期。这暗示着这些星系中存在着质量巨大的不可见的物质。结合位力定理,可以通过星系中可见天体的弥散速度分布计算出星系中的物质分布。这种方法同样适用于测量椭圆星系和球状星团的物质分布。结果表明,除个别以外,大部分星系和星团的物质分布都与观测到的可见物质的分布不符,可见物质的质量仅占星系和星团总质量的较小部分。
l星系团观测
星系团的质量分布主要可以通过三种不同的手段得出:1)观测星系团中的星系的运动,通过引力理论计算得到。2)观测星系团产生的X-射线。星系团中普遍存在能发射出X-射线的炽热气体,当气体在星系团引力场中达到流体力学平衡后,可通过其温度推测出星系团的质量分布。3)引力透镜效应。根据广义相对论,来自星系团背后的光线经过大质量星系团时会发生弯折,这与光学中的透镜类似。可一根据背景光线的弯折程度,推算出星系团中物质的分布。这三种方法互不影响,相互佐证,使得星系团观测成为研究暗物质的重要手段。这些观测一致表明星系团中物质的总质量远超出其中可见物质的总质量。
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