Новый взгляд на темную материю: что показал рассвет космоса?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Темная материя — одна из самых интригующих загадок современной физики. Мы знаем, что она составляет около 27% массы-энергии Вселенной, но до сих пор не имеем четкого представления о ее природе. Недавние исследования, однако, предлагают новый подход к изучению этой неуловимой субстанции, обращаясь к эпохе, когда Вселенная была совсем юной — к так называемому «космическому рассвету».

От макромира к микромиру: в поисках следов темной материи

Традиционно темную материю изучали на крупных масштабах, анализируя ее гравитационное влияние на движение галактик и скоплений. Эти наблюдения привели к концепции «холодной темной материи» — невидимой, не взаимодействующей ни с чем, кроме гравитации, субстанции, определяющей структуру Вселенной. Однако на меньших масштабах, на уровне отдельных галактик и их скоплений, стандартная модель холодной темной материи сталкивается с некоторыми трудностями. Возникают несоответствия, которые трудно объяснить, не выходя за рамки принятых представлений.

Темная материя, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Именно здесь на сцену выходит новый подход, предложенный группой Йо Вервольта из Копенгагенского университета. Вместо того, чтобы искать следы темной материи в уже сформировавшихся структурах, ученые предлагают заглянуть в прошлое, в эпоху «космического рассвета», когда первые звезды и галактики только начинали формироваться. Ключом к этому путешествию во времени становится 21-сантиметровое излучение, испускаемое нейтральным водородом.

Темное излучение и акустические осцилляции: эхо ранней Вселенной

Предполагается, что помимо обычной и темной материи, в ранней Вселенной существовало и «темное излучение», своего рода аналог электромагнитного излучения, но взаимодействующий только с темной материей. Это темное излучение могло нагревать темную материю, приводя к образованию временных сгустков — «гало темной материи». Эти гало, в свою очередь, оказывали влияние на распределение обычного вещества, в том числе и водорода, из которого впоследствии сформировались первые звезды.

Внутри гало темной материи могли возникать так называемые «темные акустические осцилляции» — колебания плотности, подобные звуковым волнам. Эти осцилляции, хотя и кратковременные, должны были оставить свой след в 21-сантиметровом излучении водорода. Анализируя этот след, ученые надеются получить информацию о свойствах темной материи и ее взаимодействии с темным излучением.

Аналитические HMF при 𝑧 = 5 — 12 как функция ℎpeak и 𝑘peak, созданные с помощью оконной функции smooth-𝑘, с𝛽 = 50, 𝑐 = 2,8 для WDM (ℎpeak = 0) и 𝛽 = 3. 6, 𝑐 = 3.6 для всех остальных моделей ДМ, как описано в разделах II B и II B 1. Точки с барами ошибок показывают HMF и их пуассоновские неопределенности из моделирования ETHOS в работе [12 здесь и далее см. ориг. исследование]. [12]. Вертикальные серые линии показывают предел массы из-за пуассоновского шума в симуляциях N-тела с подавленной мощностью на малых масштабах [32] для каждой из изображенных моделей ETHOS. Цитирование: Jo Verwohlt, Charlotte A. Mason*, Julian B. Muñoz, Francis-Yan Cyr-Racine, Mark Vogelsberger, Jesús Zavala; arXiv:2404.17640 [astro-ph.CO] DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.17640
Автор: Jo Verwohlt et al. Источник: arxiv.org
21-сантиметровое излучение как свидетель эпохи «космического рассвета»

Идея использования 21-сантиметрового излучения для изучения темной материи основана на том, что это излучение очень чувствительно к условиям в ранней Вселенной. Атомы водорода поглощают или излучают фотоны с длиной волны 21 см в зависимости от температуры и плотности окружающей среды. Таким образом, анализируя спектр 21-сантиметрового излучения, пришедшего к нам с «космического рассвета», можно восстановить картину того, как распределялась материя в ту эпоху и как она взаимодействовала друг с другом.

Исследование группы Вервольта показывает, что для обнаружения следов темных акустических осцилляций в 21-сантиметровом излучении потребуется длительное наблюдение с помощью мощных радиотелескопов, таких как HERA в Южной Африке. Однако потенциальные результаты стоят этих усилий. Если темные акустические осцилляции будут обнаружены, это станет серьезным аргументом в пользу существования темного излучения и позволит сузить круг возможных моделей темной материи.

21-см глобальный сигнал для моделей CDM (черная тонкая линия) и ETHOS, с 𝑘peak = 70 и 200 ℎ Мпк-1 (сплошная и пунктирная линии соответственно) для диапазона ℎpeak ∈ {0 — 1} (разные цвета). Модели с наибольшим подавлением спектра мощности на малых масштабах (низкий 𝑘peak и низкий ℎpeak) имеют значительно более поздние глобальные сигналы по сравнению с CDM. Цитирование: Jo Verwohlt, Charlotte A. Mason*, Julian B. Muñoz, Francis-Yan Cyr-Racine, Mark Vogelsberger, Jesús Zavala; arXiv:2404.17640 [astro-ph.CO] DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.17640
Автор: Jo Verwohlt et al. Источник: arxiv.org
Взгляд в будущее: новые горизонты исследований

Изучение темной материи на заре времен открывает новые горизонты для исследований. Этот подход позволяет не только проверить существующие модели, но и искать новые, неожиданные свойства темной материи. Возможно, темная материя не так уж и «темна», как мы привыкли думать. Возможно, она взаимодействует с другими частицами и полями, о которых мы пока даже не подозреваем.

Открытие и изучение этих взаимодействий может стать ключом к пониманию не только природы темной материи, но и фундаментальных законов, управляющих Вселенной. В этом смысле «космический рассвет» может стать не только эпохой рождения первых звезд, но и эпохой рождения нового понимания темной стороны Вселенной. Задача, стоящая перед учеными, сложна, но ее решение может привести к революции в нашем понимании космоса.

* — Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), являющаяся владельцем интернет- издания https://mnews.world/ — признано иностранным агентом

8 комментариев

Добавить комментарий

HET
Да-да и температура у нее ниже нуля по Кельвину. Проспитесь уже с Пономаренко и вернитесь в реальный мир…
HET
Я Вас вообще трезвым не видел. Не будете же Вы утверждать, что эту дичь на помойке «Наука через призму времени» можно писать в трезвом виде?
HET
Даже учитывая, что школьная программа не идельна, эта дичь точно туда не попадет. Например, в учебнике по окружающему миру начальной школы есть картинка про глобальное потепление, где «пленка натянута» вокруг Земли, но в ВУЗовской то программе потом объясняется как есть.
Дурацкое упрощение конечно, но находятся индивиды, которые потом на основании этой картинки пишут псевдонаучные статьи.
HET
Ваши фантазии остаются исключительно в Вашей голове. Там темная зона, а не темная материя.
HET
Так он в голове себе нафантазировал, о чем я и написал. У теоретиков есть экспериментальные данные, а фантазии — это Ваш удел.
HET
Это у Пономаренко с Тихомировым нет никаких экспериментальных данных, только фантазии с бредом про температуру ниже нуля по Кельвину.
Так хотелось увидеть, но нет.
HET
«Пономаренко не нужны никакие экспериментальные данные». Конечно не нужны, сектанты догмы смонению не подвергают.
«Поэтому я сам провёл эксперимент в котором подтвердил, что масса к массе не притягивается»
Ага, помню «эксперимет» с термопарами. Мне опыты дошкольного уровня не интересны.
HET
Читал уже, там даже противоречия элементарной логике на каждом шагу. По итогу Окадемик, воображающий, что у него высокий интеллект, так и не смог ни по одному пункту ответить.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Светомасса из прошлого: что скрывает светящаяся стрелка на старых часах

В 1920-х годах в аптеках и магазинах США, Европы и даже Японии можно было свободно купить радиоактивную воду. В Америке хитом был «Radithor», в Германии — «Radiogen», а японские компании...

Конвертоплан: история возникновения гибрида самолета с вертолетом

Авиация работает в системе ограничений, где улучшение одного режима почти всегда ухудшает другой. Для создания подъёмной силы крыло требует набегающего потока воздуха, который в классической...

Смерть классического поиска: как ИИ окончательно убьёт SEO и зачем нам это нужно

Поиск информации в глобальной сети претерпевает самые масштабные изменения за последние два десятилетия. Привычная картина, когда на введенный запрос система выдает страницу с простым списком синих...

Почему кашалота не убивает давление на глубине 2 километра

Кашалот — гигант океана, способный погружаться на глубину более 2 км (где давление достигает 200 атмосфер), оставаясь там до полутора часов. На этой глубине они заняты поисками добычи,...

Светящиеся водоросли можно использовать вместо ламп: инженеры научились управлять биолюминесценцией с помощью химии

Способность живых клеток вырабатывать свет — сложный биологический процесс, который исследователи стремились адаптировать для создания новых типов датчиков и светоизлучающих систем....

Почему первые реактивные двигатели имели крайне малый ресурс

В 1940-х годах реактивная авиация находилась на этапе, когда сама идея уже была реализована, но инженерная база ещё не позволяла обеспечить надёжность, сравнимую с поршневыми двигателями. Первые...