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연구원들은 암흑 에너지가 신비한 경험의 신호를 담당할 수 있다고 말합니다

연구원들은 암흑 에너지가 신비한 경험의 신호를 담당할 수 있다고 말합니다
  • Published9월 18, 2021

XENON1T 경험.

케임브리지 대학의 물리학 팀은 암흑 에너지가 결과를 왜곡했을 수 있다고 의심합니다. XENON1T 경험, 암흑 물질을 찾는 데 사용되는 일련의 지하 크세논 분지.

암흑 물질과 암흑 에너지는 현대 물리학에서 가장 많이 논의되는 문제 중 하나입니다. 두 개의 어둠은 미스터리를 위한 자리 표시자 것들 그것은 우주와 그 안에 있는 사물의 행동에 영향을 미치는 것 같습니다. 암흑 물질은 중력의 영향을 통해서만 스스로를 정의하는 겉보기에는 보이지 않는 덩어리를 말합니다. 암흑 에너지는 우주의 가속 팽창에 대한 아직 설명되지 않은 이유를 지적합니다. 암흑 물질은 우주의 약 27%를 구성하고 암흑 에너지는 68%를 구성하는 것으로 믿어집니다. NASA에 따르면.

물리학자들은 암흑 물질을 설명하기 위한 몇 가지 아이디어를 가지고 있습니다. 액시온, WIMP, SIMP 및 원시 블랙홀, 예를 들어 이에 국한되지 않습니다. 그러나 암흑 에너지는 훨씬 더 신비하며 이제 XENON1T 데이터를 연구하는 연구원 그룹은 활동의 예상치 못한 증가가 암흑 물질 후보가 아니라 알려지지 않은 힘 때문일 수 있다고 말합니다. 팀의 연구는 출판 이번 주 Physical Review D.

이탈리아 아펜니노 산맥 아래에 묻힌 XENON1T 실험은 가능한 한 소음이 없도록 설정되었습니다. 그것은 통과하는 입자가 그들과 상호 작용하면 불이 켜지는 액체 크세논 통으로 구성됩니다. 같이 이전에 Gizmodo에서 보고함2020년 6월 XENON1T 팀은 이 프로젝트가 표준 물리학 모델보다 더 많은 상호 작용을 보고 있다고 보고했습니다. 즉, 축삭과 같은 이론적 아원자 입자를 감지할 수 있거나 실험에 복잡한 것이 있을 수 있음을 의미합니다.

이탈리아 프라스카티 국립연구소(Frascati National Laboratories)의 연구원이자 이번 연구의 공동 저자인 루카 베치넬리(Luca Vecinelli)는 케임브리지 대학에서 말했다. 풀어 주다. “우리는 이 신호가 실험이 원래 감지하도록 설계된 암흑 물질이 아니라 암흑 에너지에 기인할 수 있는 모델을 발견했습니다.”

“우선 이것이 단순한 우연이 아니라는 것을 알아야 합니다.”라고 Vesinelli가 덧붙였습니다. “XENON1T가 실제로 무언가를 본다면 향후 시험에서 비슷한 초과분을 다시 볼 것으로 예상되지만 이번에는 훨씬 더 강력한 신호입니다.”

암흑 에너지는 우주의 많은 부분을 차지하지만 아직 밝혀지지 않은 암흑 에너지입니다. 많은 모델은 우주에 알려진 네 가지 기본 힘 외에 가장 큰 현상에 도달할 때까지 숨겨져 있는 다섯 번째 힘이 있을 수 있다고 제안합니다. 우주가 그 어느 때보다 빠르게 팽창하는 것처럼.

태양에서 분출되는 액시온은 초과 신호에 대한 가능한 설명처럼 보였지만, 별에 대해 우리가 알고 있는 것을 다시 생각해야 했기 때문에 그 아이디어에는 허점이 있었습니다. 연구원 중 한 명은 “우리 태양조차도 지금과 같은 최고의 이론 모델 및 실험에 동의하지 않을 것” 그는 작년에 Gizmodo에 말했습니다..

암흑 에너지 탐색 문제의 일부 그들은 “카멜레온 입자”(태양 축 또는 태양 카멜레온이라고도 함)이며 주변 물질의 양에 따라 질량이 변하는 이론적 능력이 필요합니다. 이것은 입자 질량을 더 크게 만들 것입니다. 지구처럼 조밀한 몸을 통과 그리고 그것은 주변 블록에 대한 힘을 더 작게 만들 것입니다. 새로운 아틀라스 설명2019년 에드. 최근 연구팀은 다음을 사용하는 모델을 구축했습니다. 카멜레온 체크 조사하다 암흑 에너지가 행동하는 방식 조밀한 지역 우주를 훨씬 뛰어 넘는 규모로.

케임브리지 대학 카블리 우주론 연구소(Kavli Institute of Cosmology)의 우주론자인 사니 파그노찌(Sani Fagnozzi)는 “우리 카멜레온을 조사하면 매우 조밀한 물체에서 암흑 에너지 입자의 생성이 중단되어 태양축이 직면한 문제를 피할 수 있다”고 말했다. 풀어 주다. “또한 밀도가 매우 낮은 지역 우주에서 일어나는 일과 밀도가 매우 낮은 더 큰 규모에서 일어나는 일을 구분할 수 있습니다.”

이 모델을 통해 팀은 태양의 강한 자기 영역에서 암흑 에너지가 생성되는 경우 XENON1T가 어떻게 행동할지 이해할 수 있었습니다. 그들의 계산은 XENON1T를 사용하여 암흑 에너지를 감지할 수 있음을 나타냅니다.

한 연구원은 “잉여물이 처음 발견된 이후로 XENON1T 팀은 이를 파괴하기 위해 어떤 식으로든 시도했다”고 말했다. 그는 뉴욕 타임즈에 이렇게 말했습니다.. 간판의 완고함은 흥미진진한 만큼 혼란스럽다.

최근 논문과 관련이 없는 UC 버클리의 물리학자 자라 바그다사리안(Zara Baghdasarian)은 “저자들은 암흑 물질 탐지 실험을 암흑 에너지의 직접 탐지로 확장할 수 있는 흥미롭고 흥미로운 가능성을 제안한다”고 이메일을 통해 기즈모도에 말했다. “XENON1T 잉여 사례 연구는 확실히 결정적이지 않으며 우리는 태양 카멜레온 아이디어의 타당성을 테스트하기 위해 추가 실험에서 더 많은 데이터를 기다려야 합니다.”

XENONnT라고 하는 차세대 XENON1T, 첫 번째 시험 가동 예정 올해 말. 바라건대, 실험에 대한 업그레이드는 모든 소음을 은폐하고 물리학자들이 정확히 무엇이 지하 탐지기를 엉망으로 만들고 있는지 알아내는 데 도움이 될 것입니다.

더 보기: 암흑물질이란 무엇이며 왜 아직 아무도 발견하지 못했습니까?

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