Údaje získané z novej štúdie radikálne zužujú rozsah potenciálnych hmotností pre
Výsledky ukazujú, že temná hmota nemôže byť ani „superľahká“ ani „superťažká“, pokiaľ na ňu nepôsobí zatiaľ neobjavená sila.
Vedci použili predpoklad, žejedinou silou pôsobiacou na tmavú hmotu je gravitácia a vypočítali sme, že častice tmavej hmoty by mali mať hmotnosť medzi 10-3 eV a 107 eV. Toto je oveľa užší rozsah ako typicky predpokladané spektrum 10-24 eV — 1019 GeV.
Čím je objav ešte významnejší?Ak sa ukáže, že hmotnosť temnej hmoty je mimo rozsahu predpovedaného tímom na univerzite v Sussexe, preukáže to, že pôsobí na ďalšiu silu, ako aj gravitáciu.
Tento výskum pomôže fyzikom.Po prvé, zameria pátranie po temnej hmote a po druhé, potenciálne pomôže odhaliť, či vo vesmíre existuje záhadná neznáma extra sila.
Profesor Xavier Calmet, Škola matematických a fyzikálnych vied, Univerzita v Sussexe
Viditeľný vesmír – planétya hviezdy tvoria 25 % celkovej hmotnosti vesmíru. Zvyšných 75% je temná hmota. Ide o formu hmoty, ktorá sa nezúčastňuje elektromagnetickej interakcie, a preto nie je prístupná priamemu pozorovaniu. Je to asi štvrtina hmoty-energie vesmíru a prejavuje sa iba gravitačnou interakciou.
Čítaj viac
Potraty a veda: čo sa stane s deťmi, ktoré budú rodiť
Radary našli poslednú Tlingitskú pevnosť na Aljaške. Hľadali ho už viac ako 100 rokov
Tretina z tých, ktorí sa zotavili z COVID-19, sa vracia do nemocnice. Každý ôsmy - zomiera
Elektrónový volt (elektrónový volt, zriedkaelektrónový volt; Ruské označenie: eV, medzinárodné: eV) je nesystémová jednotka energie používaná v atómovej a jadrovej fyzike, vo fyzike elementárnych častíc a v príbuzných a príbuzných vedných odboroch (biofyzika, fyzikálna chémia, astrofyzika atď.).
Energie vo svete elementárnych častíc sú tiež príliš malé na to, aby sa dali merať v jouloch. Namiesto toho sa používa jednotka energieelektrón-volt(eV). 1 eV je podľa definície energia, ktorú elektrón získa v elektrickom poli, keď prejde potenciálnym rozdielom 1 volt. 1 eV sa približne rovná 1,6 · 10-19 J.