Jak Vědci Hledali Temnou Hmotu Na Zemi: Prostorová Zkreslení - Alternativní Pohled

Obsah:

Jak Vědci Hledali Temnou Hmotu Na Zemi: Prostorová Zkreslení - Alternativní Pohled
Jak Vědci Hledali Temnou Hmotu Na Zemi: Prostorová Zkreslení - Alternativní Pohled

Video: Jak Vědci Hledali Temnou Hmotu Na Zemi: Prostorová Zkreslení - Alternativní Pohled

Video: Jak Vědci Hledali Temnou Hmotu Na Zemi: Prostorová Zkreslení - Alternativní Pohled
Video: PRIMORDIAL ALLATRA PHYSICS. Video Version of Allatra Science Report 2024, Smět
Anonim

Temná hmota je nepolapitelná látka, po které fyzici z celého světa loví. Skupina vědců z Nevadské univerzity provedla zajímavou práci a pokusila se vypočítat záhadnou látku pomocí atomových hodin.

Temná hmota tvoří 85% veškeré hmoty ve vesmíru, ale i přes nepřeberné množství astrofyzikálních důkazů poukazujících na její existenci bylo detekování temné hmoty dosud téměř nemožné. V důsledku toho věda stále ví velmi málo o povaze a vlastnostech tohoto jevu. Nedávno však profesoři z University of Nevada (UNR) provedli rozsáhlý výzkum a významně zúžili oblasti „lovu“nepolapitelné látky.

Teoreticky existuje několik vzorců pro hledání temné hmoty, ale tým Jeffa Blevitta a Andrei Derevyanka z UNR má podezření, že vzniká z kvantových polí při tvorbě makroskopických objektů. Myšlenka je, že temná hmota „splyne“do podoby bublin nebo pruhů, které cestují sluneční soustavou i mimo ni. Aby to potvrdili, vědci se rozhodli hledat jakékoli důkazy, že se takové objekty setkávají na dráze Země.

Hledání temné hmoty pomocí atomových hodin

Zdá se, že temná hmota je nehomogenní a její ultralehké složky mohou způsobit změny základních zákonů okolního světa - například změnit množství kvarků, elektronů a elektrických nábojů. Takové posuny v přírodních konstantách mohou změnit úrovně atomové energie, které se vědci chystali měřit pomocí atomových hodin, v tomto případě fungujících jako velmi pohodlný nástroj.

V rozhovoru se zpravodajskou agenturou Nevada Today přirovnal Derevianko tento proces k „zdi, která se pohybuje sítí hodin a způsobuje řadu závad atomových hodin, které se šíří podél GPS galaktickou rychlostí“. Závěrem je, že když shluk temné hmoty prochází hmotou, na kterou jsme zvyklí, zdá se, že „táhne“masy částic a sil, které zajišťují interakci mezi částicemi. Stojí za zvážení, že tento jev je velmi, velmi slabý, jinak by zvídaví fyzici objevili taková zkreslení už dávno. V tomto případě jsou to supercitlivá zařízení, jako jsou atomové hodiny, která mohou vrhnout světlo na takové jemné procesy.

Schéma, podle kterého se klastry temné hmoty mohou protínat se Zemí
Schéma, podle kterého se klastry temné hmoty mohou protínat se Zemí

Schéma, podle kterého se klastry temné hmoty mohou protínat se Zemí

Propagační video:

„Svatozář“temné hmoty je hypotetická část galaxie, obklopující její disk a zasahující dokonce daleko za její hranice. Pokud má Mléčná dráha halo temné hmoty, Země se jím pohybuje rychlostí 300 km / s neboli 1/1000 rychlosti světla. Když však vědci prozkoumali rozsáhlý archiv dat shromážděných jejich předchůdci, nenašli žádné důkazy o interakci fragmentů temné hmoty s běžnou hmotou.

Závěr

Výzkum detekce temné hmoty však není jen o dosahování jednotlivých výsledků, ale také o formulování strategie, která v budoucnu zabrání chybám a nasměruje vědu na správnou cestu. Samotní vědci jsou přesvědčeni, že moderní zařízení prostě není dostatečně citlivé na detekci nejmenších atomových posunů, ale v budoucnu bude podobný experiment na pokročilejších zařízeních korunován úspěchem.

Vasily Makarov