Возможно, Большой взрыв был не одинок. К появлению всех частиц и излучений во Вселенной, возможно, присоединился еще один Большой Взрыв, затопивший нашу Вселенную частицами темной материи. И, возможно, мы сможем ее обнаружить.
В стандартной космологической картине ранняя Вселенная была очень экзотическим местом. Возможно, самым важным событием, произошедшим в нашем космосе, была инфляция, которая в очень ранние времена после Большого взрыва отправила нашу Вселенную в период чрезвычайно быстрого расширения.
Когда инфляция закончилась, экзотический квант поля, вызвавшие это событие, распались, превратившись в поток частиц и излучения, которые существуют сегодня.
Когда нашей Вселенной было меньше 20 минут, эти частицы начали собираться в первые протоны и нейтроны во время то, что мы называем нуклеосинтезом Большого взрыва.
Нуклеосинтез Большого взрыва является столпом современной космологии, поскольку расчеты, лежащие в его основе, точно предсказывают количество водорода и гелия в космосе.
Однако, несмотря на успех нашей картины ранней Вселенной, мы до сих пор не понимаем темную материю, которая является таинственной и невидимой формой материи, занимающей подавляющее большинство массы в космосе.
Стандартное предположение в моделях Большого взрыва заключается в том, что любой процесс генерируемые частицы и излучение также создали темную материю. И после этого темная материя просто болталась вокруг, игнорируя всех остальных.
Но группа исследователей предложила новую идею. Они утверждают, что наша инфляционная эпоха и эпохи нуклеосинтеза Большого взрыва не были единственными.
Темная материя могла развиваться по совершенно другой траектории. В этом сценарии, когда инфляция закончилась, она все еще затопила Вселенную частицами и излучением. Но не темная материя. Вместо этого осталось некоторое квантовое поле, которое не исчезло.
По мере того, как Вселенная расширялась и охлаждалась, это дополнительное квантовое поле в конечном итоге трансформировалось, вызывая образование темной материи.
Преимущество этого подхода заключается в том, что он отделяет эволюцию темной материи от нормальной материи, так что нуклеосинтез Большого взрыва может происходить так, как мы его понимаем в настоящее время, в то время как темная материя развивается по отдельному пути.
Этот подход также открывает новые возможности. открываются возможности для исследования богатого разнообразия теоретических моделей темной материи, потому что теперь, когда у нее есть отдельная эволюционная дорожка, ее легче отслеживать в расчетах, чтобы увидеть, как она может сравниться с наблюдениями.
Например. , группа, составившая статью, смогла определить, что если существовал так называемый Темный Большой Взрыв, то он должен был произойти, когда нашей Вселенной было меньше месяца.
Исследование также показало, что возникновение Dark Big Bang выпустили очень уникальную подпись сильного гравитационного ионные волны, которые сохранятся в современной Вселенной. Текущие эксперименты, такие как временные массивы пульсаров, должны быть в состоянии обнаружить эти гравитационные волны, если они существуют.
Мы до сих пор не знаем, произошел ли Темный Большой Взрыв, но эта работа дает четкий путь к проверке этой идеи. .
Эта статья была первоначально опубликована Universe Today. Прочтите исходную статью.
Определение хода времени в нашем мире тикающих часов и колеблющихся маятников — это простой случай…
Уран — необычная планета Солнечной системы.Хотя ось вращения большинства планет перпендикулярна плоскости их орбит, угол…
Что ж, вердикт вынесен. Луна все-таки сделана не из зеленого сыра.Тщательное расследование, опубликованное в мае…
Появляется все больше свидетельств того, что Марс когда-то был грязным и влажным, покрытым озерами и…
Звезда, находящаяся на расстоянии более 160 000 световых лет от Земли, только что стала эпическим объектом…
74 миллиона километров — это огромное расстояние, с которого можно что-то наблюдать. Но 74 миллиона…