Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> věda >> fyzická věda >> Historie fyzikální vědy >>

Temná strana universe

velkého třesku

V roce 2005, vedoucí nápady pro make-up temné hmoty podílí některé exotické formy hmoty, které byly vytvořeny v vysoké teploty a obrovské energie, která existovala krátce po velkém třesku. Fyzici, kteří studují elementární částice vesmíru, se domnívají, že ne všechny tyto částice byly pozorovány v laboratoři. A vědci si myslí, že jeden nebo více z částic se může ukázat, že je látka temné hmoty.

Dva z hlavních kandidátů na temné hmoty částic nervové výběžky a neutralinos. Nervové výběžky jsou teoretické částice, které mají hmotnost trilion krát tak malý, jak to elektronu. Elektrony jsou záporně nabité částice, které obíhají kolem jádra (střední část) atomu; jsou nejlehčí známé částice s elektrickým nábojem. Neutralinos jsou teoretické částice předpověděl, že stokrát hmotnější než protony, pozitivně nabitých částic uvnitř jádra. Neutralinos patří do obecné skupiny teoretických částic známých jako wimps (slabě interagující masivní částice). Přes jejich velkou hmotnost, neutralinos a další wimps interagují velmi slabě s atomy běžnou hmotou. V důsledku toho, vědci věří, že z miliard wimps procházející tělo každých několik sekund, pouze jeden interaguje s jakýmkoliv z atomů, které tvoří tělo.

Malý hmotnost nervové výběžky a slabě interakci povaha of wimps, aby se tyto částice obtížné rozpoznat. Ve skutečnosti, jak 2005, vědci pozorovat ani wimps ani nervové výběžky, ačkoli oni byli provádí stále více citlivé pokusy najít tyto nejnepolapitelnější částice.

Jeden druh exotické částice, které bylo pozorováno a identifikováno jako malá složkou temné hmoty je neutrino. Neutrina-které se liší od neutralinos-jsou elektricky neutrální částice, vyrobené v jaderných reakcí uvnitř hvězd, v interakci kosmického záření s atmosférou, a v rozpadu radioaktivních prvků. Speciální detektory na Zemi může někdy měření účinků neutrin. V roce 1998, vědci pomocí Super-Kamiokande (Super-K) detektoru neutrin v Japonsku studoval neutrina vyrobené v atmosféře prokázat, že neutrina mají malou hmotnost-méně než jedna miliontina že elektronu. Toto zjištění naznačuje, že neutrina, které zbyly z velkého třesku mohl odpovídat za přibližně stejné množství kosmického hmoty jako hvězdy dělají. Super-K experiment neřeší záhadu temné hmoty, ale je prokázáno, že alespoň některé temná hmota skládá z exotických částic spíše než obyčejné atomy.
Temná energie a rychlejší rozšiřování

Ačkoli hodně zůstává neznámý o temné hmoty, temná energie j