物理學(xué)家一直在地球地幔處尋找一種新的基本力。非粒子,兼具光子和擁有重量的粒子的雙重特性,或可能是導(dǎo)致遠程自旋相互作用的主要原因,這是指導(dǎo)致原子中的電子在長距離范圍內(nèi)將它們的自旋頻率逐漸調(diào)整統(tǒng)一的新型力。
為了發(fā)現(xiàn)這種新基本力的存在證據(jù),研究人員已經(jīng)標記出地球地幔里的電子的密度和自旋,目前正在調(diào)查這些地下電子是否會影響兩個相距4828千米的實驗中的中子和電子的自旋。如果地幔中的電子傳輸一種力量給實驗室里的粒子,那么它將改變粒子的自旋頻率。這種新基本力也將與引力、電磁力和強弱的核力一起影響宇宙的行為。
宇宙充滿了各種不可見的物質(zhì),它們也被稱為暗物質(zhì),后者的引力拖拽作用是導(dǎo)致星系不會分崩離析的主要原因。目前最主要的理論認為暗物質(zhì)是由弱相互作用重離子(WIMPs)組成的,后者很少會與正常物質(zhì)發(fā)生相互作用。
好幾處實驗室,包括美國南達科塔州霍姆斯塔克金礦的最大地下氙探測器(LUX),也依賴地殼以保護實驗不受到宇宙射線的輻射。目前為止,搜尋到WIMPs的證據(jù)寥寥無幾,但正在進行的其它幾項試驗或可能在未來幾年有新的發(fā)現(xiàn)。
位于意大利的薩索國家實驗室的物理學(xué)家在所謂的變型,或者稱為“風(fēng)味”的過程中,發(fā)現(xiàn)了太陽中微子的痕跡。太陽的核反應(yīng)會產(chǎn)生這些不帶電的粒子,但主要的理論認為它們在前往地球的過程或會發(fā)生“風(fēng)味”的改變。因此,尋找特定風(fēng)味的太陽中微子的物理學(xué)家最終只會測量到比他們預(yù)期更少的極少數(shù)太陽中微子。
太陽中微子很少與物質(zhì)發(fā)生相互作用,但是通過從歐洲核子研究委員會物理學(xué)實驗室發(fā)送731米粒子束至薩索國家實驗室,物理學(xué)家成功的捕獲到正在改變風(fēng)味的粒子。這項發(fā)現(xiàn)證實了中微子在從太陽到地球的過程中的確會發(fā)生風(fēng)味的改變
中微子可能形成于太陽,但地球地幔內(nèi)部的放射性元素也能產(chǎn)生少量的中微子。薩索國家實驗室還成功的圍困了某些所謂的反中微子,后者形成于放射性的鈾或者釷衰變。這種新粒子或可能解釋地球內(nèi)部形成了多少熱,從而導(dǎo)致構(gòu)造板塊的運動。為了捕獲從地幔放射出的反中微子,研究人員使用了一種基于油的液體,當亞原子粒子撞擊該液體時它會發(fā)光。研究人員鑒別出反中微子的存在是因為當中子撞擊液體的原子時,它們放射出正電子。
盡管很多亞原子粒子會衰變成其它粒子,但目前科學(xué)家還尚未發(fā)現(xiàn)組成原子核的質(zhì)子和中子的衰變。旨在揭示物理學(xué)的一切的大統(tǒng)一理論預(yù)測了核子衰變的存在。
為了找到這種罕見衰變的證據(jù),日本神岡礦山地下的超級神岡探測器實驗的科學(xué)家已經(jīng)耗費了多年時間尋找核子衰變。即使光子的衰變時間需要10的34次方,探測器也應(yīng)該能夠發(fā)現(xiàn)少數(shù)光子衰變跡象。然而,目前為止超級神岡探測器仍一無所獲。
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