图解:不同碰撞星系团的x射线图(粉红色)和总体物质图(蓝色)显示了正常物质和引力效应之间的清晰分离,这是暗物质存在的最有力证据之一。虽然我们进行的一些模拟表明,一些星团的移动速度可能比预期的要快,但模拟中仅包括引力,对气体来说其他因素的影响可能也很重要。(X-RAY: NASA/CXC/ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, SWITZERLAND/D.HARVEY NASA/CXC/DURHAM UNIV/R.MASSEY; OPTICAL/LENSING MAP: NASA, ESA, D. HARVEY (ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, SWITZERLAND) AND R. MASSEY (DURHAM UNIVERSITY, UK))
你可能会认为,在如此众多的独立系统中得到的这种暗物质的经验证明会动摇任何合理的怀疑论者。为了解释引力透镜信号与物质存在之间的不一致,科学家们设想了另一种引力理论,假设存在一种会抵消物质引力的非局域效应。但是,任何一种对特定排列的碰撞星系有效的理论都无法解释该星系团在碰撞前的状态。15年后,替代理论仍然无法同时解释这两种情况。
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但是一个存在暗物质的宇宙担负有很高的举证责任:它必须能够解释观察到的这些星系团的每一个特性。许多碰撞星群和星团都有一个由富含暗物质的宇宙预测的速度,而最初的例子—子弹星团运动速度特别地快。
图解:无论在大尺度还是小尺度上,宇宙结构的形成都高度依赖于暗物质和正常物质的相互作用。尽管已经有关于暗物质的间接证据,我们还是希望能够直接探测到它,而这只有在正常物质和暗物质之间的横截面非零的情况下才会发生。而像星系团和更大尺度的暗条这类结构的产生都是无可争议的。(ILLUSTRIS COLLABORATION / ILLUSTRIS SIMULATION)
当你知道宇宙的成分和控制宇宙的物理定律时,你就可以通过模拟来预测会出现什么类型的大规模结构。当我们的模拟只考虑引力时,我们预测的最快的碰撞星系团的运动速度比子弹星系团慢;而在我们的宇宙中存在一个类似例子的可能性不到百万分之一。
当我们联想到宇宙这样古怪的几率时,我们需要一个解释。虽然宇宙所展示的情形可能只是因为我们的宇宙是一个彩票赢家,但这个观察仍然提出了一个合理的问题。要么是观测结果有误,要么是其它原因,可能是某种物理机制,导致这种正常物质的加速超过了引力效应本身所能带来的速度。
图解:碰撞星系团Abell399和Abell401的全尺寸图像显示了X射线数据(红色)、普朗克微波数据(黄色)和LOFAR无线电数据(蓝色)。单个星系团清晰可辨,但一个由长达1000万光年的磁场连接的相对论电子无线电射电桥是令人难以置信的耀眼。(M. MURGIA / INAF, BASED ON F. GOVONI 等人, 2019年, 科学杂志)
在2019年6月7日发表在《科学》杂志上的一项研究中,科学家们首次使用罗瓦尔(Lofar)射电望远镜在一对碰撞星系团中精确地发现了这种效应。费德里卡·戈沃尼和她的同事们利用罗瓦尔观测了星系团Abell0399和Abell0401之间的区域,并探测到了它们之间延伸的低频无线电辐射脊。
这种辐射表明,既有连接两个星团的磁场存在,也有一组将它们连接在一起的横跨宇宙细丝相对论电子群的存在。这两个星系团在太空中相距约1000万光年,这将使这个磁场和它周围的电子成为宇宙中已知的最大的这类结构之一。