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尽管并不认为希格斯教授对于暗物质的了解会比他更多,但一位顶尖学者对于暗物质以及宇宙的思考,或许能在另一个角度给他带来全新的启发。
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“.有点意思,这是通过希格斯机制来对紧密相关的暗物质提出一个相互作用的桥梁,用于解释暗物质的形成?”
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翻阅着手中的文稿,徐川眼眸中升起浓厚的兴趣。
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在粒子物理的标准模型中,希格斯机制赋予了所有基本粒子的质量。
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而面对占据宇宙大部分物质质量的暗物质,它们的质量起源是否也同希格斯机制相关?
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这是希格斯教授早年的研究成果之一‘希格斯桥理论’
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简单的来说,希格斯桥理论就是保持理论的希格斯部分与标准模型中假设的部分完全相同,然后通过仅加入一个标准模型单态的新粒子场作为暗物质来扩展模型。
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而参照标准模型,希格斯桥理论中暗物质粒子可以具有不同可能的自旋,较低的自旋态可以是自旋0的标量粒子(s)、自旋1矢量玻色子(v)或者是自旋1/2的费米子(x)。
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此外,为了使暗物质粒子的状态绝对稳定,希格斯教授还在希格斯桥理论引入了一个离散对称性,来禁止暗物质衰变成普通费米子和规范玻色子。
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然而在后续物理学界对希格斯桥理论进行实验研究的时候,发现现有实验观测对希格斯桥模型的参数空间的错误。
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这其中包括了pandax, lz和xenon的实验限制,确认了在希格斯桥模型中,裸质量mx必须不为零。
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也就是说,这需要增加由希格斯机制外的额外来源以产生暗物质的完整质量。
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这也意味着暗物质的质量来源,可
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