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文档简介

探测暗物质的设想在宇宙中,有一种神秘的物质,它并不与光线发生相互作用,无法被观测仪器察觉。我们称之为暗物质。本课件将为大家介绍暗物质、探测方法以及研究意义。暗物质的性质1不发光、不发热、不发电暗物质不与电磁波发生相互作用,因此不会散发出任何辐射。2质量巨大从宇宙学的观测结果,暗物质的质量是普通物质的五倍以上。3分布广泛采用不同的探测方法,暗物质的分布规律一直是天文学领域中研究的重要问题之一。暗物质的探测方法直接探测通过探测暗物质撞击基准物质而间接探测暗物质。导致现象探测探测暗物质与普通物质作用导致的现象。望远镜观测法考虑暗物质在宇宙中分布的不均匀性,寻找暗物质在太阳系以外的迹象。引力微弱效应探测利用暗物质所产生的引力微弱效应,比如扭曲周围的光线。探测器的分类与原理液态氦探测器利用氦在暗物质入射后闪烁的原理。受到撞击后,暗物质将与液态氦反应,形成带电粒子,导致氦气分子发光发热。氡闪烁探测器利用氡的放射衰变产生闪烁光子的原理,对暗物质进行探测。半导体探测器探测器利用暗物质和常规物质相互作用放出的能量来探测暗物质信号。飞行时间质谱仪探测器利用飞行时间质谱仪的强大分离能力,将暗物质信号和噪声分离开来。国内外暗物质探测项目LUX(底特律实验室)全球最大的液态氦探测器之一,位于美国底特律。2019年取得了史无前例的用于直接人造产生的监测暗物质花生核信号预测巨大的实验数据。XENON1T(意大利直接探测实验)利用液态氦和液态氖中作用于暗物质的质子来探测:全球灵敏度最高的暗物质探测试验之一。PandaX(南京玄武岩深部实验室)由中国领导并运行的国际性暗物质探测项目之一。采用静观察模式,利用液态氦-Xe混合物来探测暗物质未来的发展方向1超敏探测技术开发超敏探测技术,使探测器更敏感,更方便,更准确地探测到暗物质的存在。2弥补实验空白针对现有暗物质探测领域的空白,希望下一代暗物质探测设备能尽快填补实验空白。3探测技术的集成化目前的暗物质探测仪器类型比较单一,未来将会出现一些集成化的仪器,能够对多种类型的暗物质具备探测能力。暗物质的意义与价值宇宙大爆炸理论验证由于暗物质是支配宇宙结构形成的关键因素之一,通过观测暗物质,可以验证理论是否正确。理解基本粒子及其相互作用性质可能推动更深刻的科学研究,揭示出暗物质乃至整个宇宙发展的更本原因,拓展我们了解宇宙的新视野。总结探

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