(2)間接探測。既然在銀河系中存在著大量的暗質粒子,那麼應該可以探測到它們湮滅或衰變所產生的常規基本粒子,間接探測就是在天文觀測中尋找這種湮滅或衰變訊號,包括宇宙線中的高能的伽馬線、正負電子、正反質子、中子、中微子以及各種宇宙線核子。採取間接探測手段的實驗可以是利用衛星或空間站搭載的空間探測直接收集宇宙線粒子,或者是在地面觀測高能宇宙線粒子進地球大氣時產生的簇或切倫科夫效應。過分析宇宙線中各種粒子的數量和能譜,可以提取出宇宙中暗質衰變或湮滅的資訊。暗質間接探測的難度在於宇宙中有眾多並非由暗質產生的高能線源,並且宇宙線從產生到抵達地球附近要經歷一個複雜的傳播過程。當前對宇宙線的產生與傳播過程的理解尚不全面,這給在宇宙線中尋找暗質訊號帶來了挑戰。全世界有多家暗質空間探測實驗在進行中。
(3)對撞機探測。另一種尋找暗質的方法是在實驗室產生暗質粒子。在高能粒子對撞實驗中,可能會有尚未被發現的粒子包括暗質粒子被產生出來。如果對撞產生了暗質粒子,由於其難以被探測直接檢測到,會導致被探測檢測到的對撞產粒子的總能量和量出現丟失的現象。這是產生了不可見粒子的一個特徵。再結合直接或間接的探測手段,可以幫助確定對撞機中產生的粒子是否為暗質粒子。
科學研究:2022年,國天理學家的一項分析,確認宇宙由大約三分之二的暗能量和三分之一的質組,這種質主要以暗質的形式,在過去數十億年中加速膨脹。
科學家過觀測發現,隨著宇宙的膨脹,新誕生的星系與相鄰的星系連線在了一起,彷彿宇宙中在產生有黏的纖維結構,使形新星系的質粘在了上面,這些不可見的纖維結構就是暗質。
2025年8月訊息,由北京航空航天大學開發的全新原子自旋測功實現對弱磁場的超高靈敏度與可溯源準測量。已用於探索宇宙中神秘的暗質候選粒子類軸子,為揭開佔宇宙總質組約85%的暗質的神秘面紗提供了計量利。
暗能量(Dark Energy)是宇宙學中解釋宇宙加速膨脹現象的假設效能量形式,有負特並在宇宙中近乎均勻分佈,其排斥力作用與引力相反。佔宇宙總質能約68.3%,與普通質(4.9%)和暗質(26.8%)共同構ΛCD準宇宙模型。該概念源於1998年亞當·里斯與索爾·帕爾馬特團隊過Ia型超新星觀測發現宇宙加速膨脹,該果獲2011年諾貝爾理學獎。
暗能量常被描述為因斯坦提出的“宇宙學常數”或標量場等理論模型,代表空間稟的真空能。2022年研究確認宇宙由約2/3暗能量和1/3質組,2025年華夏科學院趙公博團隊基於DESI資料證實其力學屬,表明暗能量狀態方程隨時間變化,挑戰了傳統宇宙學常數模型。2025年暗能量譜儀(DESI)團隊發現暗能量影響可能隨宇宙演化減弱。
最新研究提出暗能量可能源自黑引力,但理論值與觀測值存在120個量級差異的宇宙學常數疑難仍未解決。部分模型預言若暗能量狀態方程持續降低,可能導致宇宙在167億年後發生“大撕裂”。現有觀測資料仍傾向認可宇宙學常數模型,但暗能量本質仍屬理學最大未解之謎。
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