일요일, 4월 28, 2024

암흑물질은 우주 퍼즐의 열쇠이다

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Deungjeong Kyungsoon
Deungjeong Kyungsoon
"경순은 통찰력 있고 사악한 사상가로, 다양한 음악 장르에 깊은 지식을 가지고 있습니다. 힙스터 문화와 자연스럽게 어우러지는 그의 스타일은 독특합니다. 그는 베이컨을 좋아하며, 인터넷 세계에서도 활발한 활동을 보여줍니다. 그의 내성적인 성격은 그의 글에서도 잘 드러납니다."

SISSA 연구원들은 우주에 있는 암흑 물질의 작은 후광이 원시 자기장의 존재를 밝혀 초기 우주와 우주 자기장의 본질에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있다고 제안합니다. 신용: SciTechDaily.com

우리는 자기장이 어떻게 형성되는지 모릅니다. 이제 새로운 이론적 연구는 우리 우주의 보이지 않는 부분이 우주의 1초 이내에서도 원시 기원을 제안하여 그것을 감지하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알려줍니다. 대폭발.

우주 전체에 흩어져 있는 작은 암흑 물질 후광은 원시 자기장의 매우 민감한 탐사선 역할을 할 수 있습니다. 이는 SISSA가 실시하고 잡지에 게재된 이론적 연구 결과입니다. 실제 검토 편지.

자기장은 우주 곳곳에 엄청난 규모로 존재합니다. 그러나 그 기원은 여전히 ​​학자들 사이에서 논쟁거리이다. 흥미로운 가능성은 자기장이 우주 자체의 탄생과 가까운 시점에 발생했다는 것, 즉 원시 자기장이라는 것입니다.

이번 연구에서 연구자들은 자기장이 실제로 원시적이라면 소규모로 암흑 물질 밀도 교란을 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다. 이 과정의 궁극적인 효과는 암흑 물질의 작은 후광이 형성되는 것이며, 이것이 감지되면 자기장의 원시적 특성을 나타낼 것입니다.

따라서 역설적이게도 우리 우주의 보이지 않는 부분은 보이는 부분의 구성 요소의 특성을 결정하는 데 유용할 수 있습니다.

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이번 연구에서 연구자들은 자기장이 실제로 원시적이라면 소규모로 암흑 물질 밀도 교란을 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다. 이 과정의 궁극적인 효과는 암흑 물질의 작은 후광이 형성되는 것이며, 이것이 감지되면 자기장의 원시적 특성을 나타낼 것입니다. 크레딧: Lucy Krastica

자기장의 형성을 강조

논문의 저자이자 SISSA의 Pranjal Raligankar는 “자기장은 우주의 모든 곳에 존재합니다.”라고 설명합니다. “그들의 형성에 관한 한 가지 가능한 이론은 지금까지 관찰된 것들이 우리 우주의 초기 단계에서 생성되었을 수 있다는 것을 암시합니다. 그러나 이 제안은 물리학의 표준 모델에 대한 설명이 부족합니다.

이러한 측면을 조명하고 '원시적' 자기장을 감지하는 방법을 찾기 위해 이 작업을 통해 우리는 '간접적'이라고 정의할 수 있는 방법을 제안합니다. 우리의 접근 방식은 암흑 물질에 자기장이 미치는 영향은 무엇인가?라는 질문에 기초합니다. 직접적인 교류는 없는 것으로 알려졌습니다. 그러나 Raligankar가 설명했듯이 “중력을 통해 간접적으로 일어나는 일이 있습니다.”

원시 우주에서 바로

원시 자기장은 원시 우주의 전자와 양성자의 밀도를 더욱 교란시킬 수 있습니다. 그것들이 매우 커지면 자기장 자체에 영향을 미칩니다. 그 결과 소규모 변동이 억제됩니다.

“연구에서 우리는 예상치 못한 것을 보여주었습니다”라고 Raligankar는 설명합니다. 중입자 밀도의 증가는 후속 취소 가능성 없이 암흑물질 섭동의 증가를 자극합니다. 이로 인해 작은 규모로 붕괴되어 암흑 물질의 작은 후광이 생성됩니다.

저자는 계속해서 그 결과, 중입자 밀도의 변동이 취소되더라도 중력 상호 작용만으로 작은 할로에 흔적을 남길 것이라고 계속 말합니다.

“이러한 이론적 결과는 또한 작은 할로의 풍부함이 현재의 원시 자기장의 존재가 아니라 원시 우주에서의 세기에 의해 결정된다는 것을 나타냅니다.”라고 Pranjal Raligankar는 결론을 내렸습니다. 따라서 작은 암흑 물질 후광의 발견은 빅뱅 이후 1초 이내에 자기장이 매우 일찍 형성되었다는 가설을 강화할 것입니다.

참조: Pranjal Raligankar의 “원시 자기장에서 나온 암흑 물질의 미세 후광”, 2023년 12월 8일, 실제 검토 편지.
doi: 10.1103/PhysRevLett.131.231002

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