A fizikusok kiszámították a sötét anyag lehetséges tömegének tartományát

Az új tanulmány adatai radikálisan szűkítik a potenciális tömegek tartományát

A Sussexi Egyetem tudósai azt a megállapított tényt használták, hogy a gravitáció hatA sötét anyag ugyanúgy befolyásolja a látható univerzumot.Ez segített meghatározni a sötét anyag tömegének alsó és felső határait.

Az eredmények azt mutatják, hogy a sötét anyag nem lehet sem „szuperkönnyű”, sem „szupernehéz”, hacsak nem hat rá egy még fel nem fedezett erő.

A tudósok azzal a feltételezéssel élteka sötét anyagra ható egyetlen erő a gravitáció, és számítások szerint a sötét anyag részecskéinek tömege 10-3 eV és 107 eV között kell hogy legyen. Ez sokkal szűkebb tartomány, mint a tipikusan feltételezett 10-24 eV-os spektrum — 1019 GeV.

Mi teszi a felfedezést még jelentősebbé?Ha kiderül, hogy a sötét anyag tömege kívül esik azon a tartományon, amelyet a Sussexi Egyetem csapata jósolt, ez bebizonyítja, hogy további erőre, valamint a gravitációra hat.

Ez a kutatás segíteni fog a fizikusoknak.Először is a sötét anyag keresését fogja összpontosítani, másodszor pedig potenciálisan segít feltárni, hogy van-e titokzatos, ismeretlen extra erő az Univerzumban.

Xavier Calmet professzor, a Sussexi Egyetem Matematikai és Fizikai Tudományok Iskolája

Látható Univerzum – bolygókés csillagok az Univerzum teljes tömegének 25%-át teszik ki. A fennmaradó 75% sötét anyag. Ez az anyag olyan formája, amely nem vesz részt elektromágneses kölcsönhatásban, ezért közvetlen megfigyelésre nem hozzáférhető. Ez az Univerzum tömegenergiájának körülbelül egynegyede, és csak gravitációs kölcsönhatásban nyilvánul meg.

Olvass tovább

Abortusz és tudomány: mi lesz a gyerekekkel, akik szülni fognak

A radarok megtalálták az utolsó alaszkai Tlingit erődöt. Több mint 100 éve keresik

A COVID-19-ből felépültek egyharmada visszatér a kórházba. Minden nyolcadik - meghal

Elektronfeszültség (elektronfeszültség, ritkánelektronvolt; Orosz megnevezés: eV, nemzetközi: eV) egy nem szisztémás energiaegység, amelyet az atom- és a magfizikában, az elemi részecskefizikában és a kapcsolódó és kapcsolódó tudományterületeken (biofizika, fizikai kémia, asztrofizika stb.) Használnak.

Az elemi részecskék világában az energiák is túl kicsik ahhoz, hogy Joule-ban lehessen mérni. Ehelyett az energia mértékegységét használjákelektron-volt(eV). Az 1 eV definíció szerint az az energia, amelyet az elektron egy elektromos mezőben szerez, amikor áthalad 1 voltos potenciálkülönbségen. 1 eV megközelítőleg egyenlő 1,6 · 10-19 J-val.