F(R)引力中的变色龙暗物质研究

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenloa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
暗物质和暗能量是当前粒子物理和宇宙学领域的两大疑难,尽管有许多观测证实了它们的存在,人们对它们的本质仍然知之甚少。宇宙学标准模型(ACDM)是目前最成功也是最简单的解释暗物质和暗能量的模型。然而,ACDM模型也存在一些问题。在唯象层面,尽管它在大尺度上的预言与观测符合得很好,但是在小尺度上却预言了过多的暗物质;而在理论层面,它也有面临着两大困难,一是宇宙学常数的精调问题,二是暗物质与暗能量之间的巧合问题。因此,有必要寻找其他可能的方案。在宇宙学领域,人们广泛地研究了修改引力理论作为广义相对论的拓展,并提出了众多成功的模型。修改引力通过修改爱因斯坦作用量引入了额外的标量场自由度,作为推动晚期(乃至早期)宇宙加速膨胀的动力学场。引力的修改手段有很多,其中F(R)引力是较简单的一种,它在天体物理和宇宙学唯象上都有很成功的应用,特别是暗能量和暴胀。尽管如此,修改引力理论却少有应用到暗物质问题上。暗物质模型的提出大多是基于超越粒子物理标准模型,例如轴子及其变体就是广为接受的暗物质候选者之一。但是由于暗物质和暗能量之间的巧合问题,我们有理由相信,它们之间可能存在相互作用,甚至它们可能有着共同的起源。因此,或许可以将已有的修改引力暗能量模型应用到暗物质问题中。近几年,有研究提出了F(R)引力所引入的额外标量场不仅可以充当暗能量还可以作为暗物质粒子的方案。这一构想的关键在于这个标量场具有变色龙机制,即标量场的质量会随着周围普通物质密度的增大而增大,因此在低密的宇宙学尺度上,它可以充当暗能量,而在高密的星系尺度,它则表现为暗物质。因此,为了区别于粒子物理中的一般标量场,我们称F(R)引力中的标量场为标量子。而当标量子应用到暗物质问题中时,也称为变色龙暗物质。这两种称呼在本文中会时常混用,但它们都指代同一个标量场。本文基于上述方案,研究变色龙暗物质在早期宇宙的演化,讨论它跟原初核子的耦合,以此通过早期宇宙中精确的原初核合成(BBN)对其进行限制,检验该方案的有效性。由于F(R)引力中的暗能量模型普遍遭遇标量曲率的奇点问题,我们发现对模型作高阶修正,即增加αR2项,可以解决这一问题。通过考察修正后的模型,我们发现标量子在早期宇宙的动力学是由αR2项和变色龙机制主导的,也就是说标量子物理不依赖于具体的低能暗能量模型。我们还发现了标量子在早期宇宙的演化方式呈反弹振荡的图像,它与驱动晚期宇宙加速膨胀的低能修正无关。我们进一步研究了标量子在BBN时期的演化,由此发现了 BBN对标量子质量的一般性束缚。这个约束来源于对αR2项的耦合强度α的限制,而且比第五力实验得出的限制严格得多。我们表明标量子在BBN时期可以自然地发展成足够小的涨落,因而避免了基于PLANCK 2018数据的BBN的限制。我们的结果不仅确认了变色龙暗物质方案的有效性,还指出标量子对BBN高度敏感,因此将来更精确的BBN数据(轻元素丰度和重子数密度分数)可以有效地限制变色龙暗物质方案。
其他文献
现代航天器在执行空间任务时,常常以编队的方式运行,利用小卫星编队协作的方式来代替传统单颗大卫星不仅能降低成本还能保持卫星在轨运行的灵活性。在航天器编队飞行过程中,
我国夏季和早秋季节天气炎热,温度较高,严重影响了乌菜的产量和品质。为了进一步研究高温胁迫对乌菜的影响及其对高温的抵抗机理,本试验设置四个温度处理:20℃/12℃,27℃/18℃,34℃/24℃,41℃/30℃,处理时间三天,在 41℃/30℃高温处理后,将其置于20℃/12℃处理下恢复3天。对两种不同基因型乌菜的生长情况、光合参数、快速诱导荧光动力学曲线及JIP-测定参数、类囊体膜脂肪酸组分、类囊
近年来,稀土掺杂的铁电材料由于同时具有良好的铁电性能和发光性能而备受人们关注。在众多铁电体中,铋基铁电材料化学稳定性好且声子能量相对较低,因此是一类重要的发光基质
在制药行业中,开发新型药物或者通过有效方法提高现有药物的物理化学性能一直是药物研究工作者的重要研究内容。近年来,药物共晶即选择与活性药物成分(API)匹配的共晶形成剂(CCF
本文中R表示具有单位元的结合环,所有涉及的模均为酉模,无特别强调R-模均为左R-模,R-Mod表示R-模范畴.本文主要内容有:第一章是预备知识.给出了与本论文相关的一些基本定义.
闪急沸腾喷雾油滴的直径及速度分布对直喷汽油机缸内混合气的形成有重要影响。基于Mie散射的干涉粒子成像(IPI)技术是一种目前倍受关注的粒子场测量技术,它是通过测量粒子散
水解制氢被认为是能够满足未来能源需求的有效方法之一。其中在电催化水分解过程中,析氧反应(OER)是多步电子转移的过程,需要高效的电催化剂来提高反应的动力。廉价、高效和地
随着科学技术的发展,薄壳结构被广泛应用于购物商场、海洋平台等方面。它的材料是强度高、韧性好的钢材,然而钢材在加工等过程中会产生裂纹等缺陷。在外荷载的作用下,在裂尖
铜具有非常好的延展性、抗寒性、导电以及导热性能等优点,为了克服铜在实际应用中耐蚀性差的缺点,提高铜及铜合金的耐腐蚀性刻不容缓。本文采用化学镀的方法,在紫铜表面制备N
WS2作为典型的类石墨烯结构的层状材料,用于电磁波吸收领域时,因具有大的比表面积、高的介电损耗和纳米材料的小尺寸效应、表面效应、和边界效应等特性,有利于电磁波进入吸收