«Зеркальный мир» реален? Новая теория говорит, что именно он — источник тёмной материи

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

Физика переживает тихий кризис. Десятилетиями учёные охотились за частицами тёмной материи — загадочной субстанции, составляющей более 80% всего вещества во Вселенной. Мы знаем, что она есть. Её гравитация склеивает галактики и формирует космическую паутину, но все попытки поймать её «за руку» в детекторах провалились. Ведущие кандидаты, казалось, вот-вот будут обнаружены, но… ничего.

Что, если мы ищем совершенно не там? Или, что ещё смелее, — не то? Две недавние работы физика-теоретика Стефано Профумо из Калифорнийского университета предлагают радикально сменить оптику. Вместо того чтобы гоняться за неуловимыми частицами, он предлагает посмотреть на тёмную материю как на естественное порождение самой ткани ранней Вселенной. И его идеи звучат как научная фантастика, прочно укоренённая в реальной физике.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Заглянуть в тёмное зеркало

Представьте себе, что параллельно нашему миру существует его «теневая» копия. Не в мистическом, а в физическом смысле. В этом «зеркальном мире» есть свои частицы и свои силы, которые работают по законам, очень похожим на наши, но совершенно для нас невидимы. Звучит смело? Однако эта идея опирается на одну из самых проверенных теорий в физике — квантовую хромодинамику (КХД).

Позвольте объяснить. В нашем мире КХД — это теория, которая описывает, как элементарные частицы, кварки, «склеиваются» вместе с помощью сильного ядерного взаимодействия, образуя протоны и нейтроны, из которых состоим мы с вами. Это невероятно мощная и фундаментальная сила.

Совокупный вклад в плотность энергии Вселенной от излучения (пунктирная чёрная линия справа) и флюидов с тремя различными параметрами уравнения состояния w как функция от температуры. Примечание: для T > T_r ось температуры следует интерпретировать не как физическую температуру тепловой ванны, а скорее как прокси-величину для обратного масштабного фактора, T ∝ 1/a, откалиброванную таким образом, что T = T_r отмечает начало эпохи доминирования излучения.
Автор: Stefano Profumo Источник: journals.aps.org

А теперь, как предлагает Профумо, вообразим, что в скрытом, «тёмном» секторе Вселенной существует своя «тёмная КХД». Там есть свои «тёмные кварки» и «тёмные глюоны» (частицы-переносчики взаимодействия). Они точно так же соединяются друг с другом, образуя тяжёлые частицы — «тёмные барионы».

В чём же фокус? В первые мгновения после Большого взрыва Вселенная была невероятно плотным и горячим «супом». В этих экстремальных условиях «тёмные барионы», согласно модели, могли стать настолько массивными и плотными, что просто сколлапсировали под собственной гравитацией. Результат? Мириады крошечных, но невероятно стабильных первобытных чёрных дыр.

И вот главная мысль: именно эти микроскопические чёрные дыры, рождённые в зеркальном мире, и могут быть той самой тёмной материей.

Эта теория элегантна до гениальности. Она объясняет главный парадокс: почему мы не видим тёмную материю. Потому что эти объекты взаимодействуют с нами только одним способом — через гравитацию. Никаких столкновений в детекторах, никакого излучения. Только чистое гравитационное влияние, которое мы и наблюдаем в масштабах галактик и скоплений. По сути, мы ищем экзотическую частицу, а тёмная материя может оказаться экзотическим объектом, рождённым по знакомым нам правилам, но в другом, невидимом для нас измерении.

Подынтегральное выражение в уравнении (8 ориг. иссл.) в единицах ГэВ⁻² для ряда выбранных значений T_r, T_reh, m и w; цветовая шкала указывает десятичный логарифм значения подынтегрального выражения в единицах ГэВ⁻².
Автор: Stefano Profumo Источник: journals.aps.org
Эхо с края Вселенной

Вторая идея Профумо не менее интригующая и уводит нас к самому горизонту нашего мироздания. Большинство из нас слышали о чёрных дырах и их «горизонте событий» — точке невозврата. Менее известен тот факт, что из-за квантовых эффектов вблизи этого горизонта может рождаться излучение, так называемое излучение Хокинга. Горизонт, по сути, «излучает» частицы.

Профумо задаётся вопросом: а что, если у самой Вселенной был подобный горизонт? Теория инфляции гласит, что в первые доли секунды своего существования Вселенная расширялась с немыслимой скоростью. Профумо рассматривает период сразу после этой эпохи — фазу, когда расширение всё ещё было сверхбыстрым, но уже не таким экстремальным. В этот момент у наблюдаемой Вселенной был свой «космический горизонт».

И подобно горизонту чёрной дыры, этот космический горизонт мог «излучать» частицы прямо из энергии расширяющегося пространства-времени. Если условия (температура и длительность этой фазы) были подходящими, этот процесс мог породить огромное количество стабильных частиц. Эти частицы, рождённые самой гравитацией и расширением, и стали бы тёмной материей.

Как и в первой теории, прелесть этого механизма в его самодостаточности. Не нужно придумывать новые сложные взаимодействия тёмной материи с нашей. Она рождается гравитационно и взаимодействует только гравитационно. Это объясняет, почему наши детекторы молчат.

Слева: Зависимость необходимого отношения температур тёмного сектора к Стандартной модели (ξ) от N (при m_Q < Λ), требуемого для получения реликтовой распространённости DBBH¹, соответствующей наблюдаемой распространённости тёмной материи, для различных значений c*. Справа: Изолинии массы реликтовых DBBH (в граммах) в десятичном логарифмическом масштабе на плоскости (χ, N).
Автор: Stefano Profumo Источник: journals.aps.org
Почему эти идеи — больше, чем просто фантазии?

На первый взгляд, обе гипотезы могут показаться чрезмерно умозрительными. «Зеркальные миры», рождение частиц из пустоты… Но их сила в другом. Они не вводят сущности без необходимости, а, наоборот, строятся на прочном фундаменте уже известной физики: квантовой теории поля, общей теории относительности и квантовой хромодинамики. Они не изобретают новые законы, а задают вопрос: «А что, если уже известные нам законы применить в новых, экстремальных условиях?»

Эти работы символизируют важный сдвиг в мышлении. Раз прямые поиски частиц зашли в тупик, возможно, ключ к разгадке лежит не в физике частиц, а в космологии и гравитации. Тёмная материя может быть не «гостем» в нашей Вселенной, а её неотъемлемой, фундаментальной частью, рождённой вместе с ней.

Конечно, это лишь теоретические сценарии. Их ещё предстоит проверить, и сделать это будет невероятно сложно. Но они уже выполняют важнейшую функцию: расширяют горизонты нашего воображения и предлагают новые пути в поиске, который определяет контуры современной фундаментальной науки. Возможно, однажды мы поймём, что тёмная материя всё это время была не спрятана от нас, а смотрела на нас из «зеркала» или доносилась до нас как эхо самых первых мгновений времени.

2 комментария

M
Что еще придумают, чтобы спасти эту мертворожденную концепцию?
М
MOND всему голова? Но ведь она тоже всего не объясняет — это тоже костыль.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Живой криостат: как лесная лягушка замерзает и возвращается к жизни

Представьте себе существо, которое зимой перестаёт дышать, его сердце замирает, кровь перестаёт двигаться, а большая часть воды в теле превращается в лёд. Весной оно просто оттаивает — и...

5 некостлявых речных рыб, которые приятно чистить и ещё приятнее есть

Иногда смотришь на прилавок с морской рыбой и ловишь себя на мысли, что вот оно — царство вкуса. Яркие названия, красивые тушки, всё будто говорит: бери меня, я лучше. А речная? Как...

Забытый эксперимент США: как Китай возродил ториевый реактор

В последние годы Китай активно развивает ядерные технологии нового поколения, включая реакторы на расплавленной соли, работающие на тории. Это направление сочетает в себе высокую безопасность,...

Обзор наушников Ugreen Studio Pro: LDAC с быстрой зарядкой и автономностью в 120 часов

Современные беспроводные наушники уже давно перестали быть просто аксессуаром для прослушивания музыки — это полноценные мультимедийные устройства, которые могут сочетать высокое...

Интерфейсу Microsoft Bob 30 лет: почему многообещающий проект стал самым большим провалом в истории компании

В середине 1990-х годов Microsoft стояла на пике своего влияния в мире персональных компьютеров. Windows 3.1 доминировала на рынке, а предстоящий выпуск Windows 95 обещал настоящую революцию....

Игровой нетбук с Ultrawide OLED и механической клавиатурой: на Kickstarter представили Kernelcom

На площадке Kickstarter в ноябре стартовала кампания по сбору средств на Kernelcom — необычный гибрид мини-ПК, механической клавиатуры и Ultrawide-дисплея. Устройство позиционируется как...