Cómo Los Científicos Buscaron Materia Oscura En La Tierra: Distorsiones Espaciales - Vista Alternativa

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Cómo Los Científicos Buscaron Materia Oscura En La Tierra: Distorsiones Espaciales - Vista Alternativa
Cómo Los Científicos Buscaron Materia Oscura En La Tierra: Distorsiones Espaciales - Vista Alternativa

Vídeo: Cómo Los Científicos Buscaron Materia Oscura En La Tierra: Distorsiones Espaciales - Vista Alternativa

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Vídeo: Unos científicos buscaban la materia oscura… cuando de repente sucedió ESTO 2024, Mayo
Anonim

La materia oscura es una sustancia esquiva que los físicos de todo el mundo están buscando. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nevada realizó un trabajo interesante e intentó calcular una sustancia misteriosa utilizando un reloj atómico.

La materia oscura constituye el 85% de toda la materia del universo, pero a pesar de la plétora de evidencia astrofísica que apunta a su existencia, la detección de la materia oscura hasta ahora ha sido casi imposible. Como consecuencia, la ciencia todavía sabe muy poco sobre la naturaleza y propiedades de este fenómeno. Pero recientemente, profesores de la Universidad de Nevada (UNR) han realizado una extensa investigación y han reducido significativamente las áreas de "caza" de la elusiva sustancia.

En teoría, existen varias fórmulas para buscar materia oscura, pero el equipo de Jeff Blevitt y Andrei Derevyanko de UNR sospecha que surge de campos cuánticos durante la formación de objetos macroscópicos. La idea es que la materia oscura se "fusiona" en burbujas o franjas que viajan a través del sistema solar y más allá. Para confirmar esto, los científicos decidieron buscar cualquier evidencia de que tales objetos se encuentren en el camino de la Tierra.

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Buscando materia oscura con un reloj atómico

Aparentemente, la materia oscura no es homogénea y sus componentes ultraligeros pueden provocar cambios en las leyes fundamentales del mundo circundante, por ejemplo, cambiar la masa de quarks, electrones y cargas eléctricas. Tales cambios en las constantes naturales pueden cambiar los niveles de energía atómica que los investigadores iban a medir utilizando un reloj atómico, en este caso actuando como una herramienta muy conveniente.

En una entrevista con la agencia de noticias Nevada Today, Derevianko comparó este proceso con "una pared que se mueve a través de la red de relojes y provoca una serie de fallos del reloj atómico que se propagan a lo largo del GPS a velocidad galáctica". La conclusión es que cuando un grupo de materia oscura atraviesa la materia con la que estamos familiarizados, parece "tirar" de las masas de partículas y fuerzas que proporcionan interacción entre las partículas. Vale la pena considerar que este fenómeno es muy, muy débil, de lo contrario, los físicos inquisitivos habrían descubierto tales distorsiones hace mucho tiempo. En este caso, son los dispositivos supersensibles como los relojes atómicos los que pueden arrojar algo de luz sobre procesos tan sutiles.

Esquema según el cual los grupos de materia oscura pueden cruzarse con la Tierra
Esquema según el cual los grupos de materia oscura pueden cruzarse con la Tierra

Esquema según el cual los grupos de materia oscura pueden cruzarse con la Tierra.

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Un "halo" de materia oscura es una parte hipotética de la galaxia, que rodea su disco e incluso se extiende mucho más allá de sus límites. Si la Vía Láctea tiene un halo de materia oscura, entonces la Tierra se mueve a través de ella a una velocidad de 300 km / s, o 1/1000 de la velocidad de la luz. Sin embargo, cuando los científicos examinaron el vasto archivo de datos recopilados por sus predecesores, no encontraron evidencia de la interacción de fragmentos de materia oscura con materia ordinaria.

Conclusión

Sin embargo, la investigación para detectar la materia oscura no se trata solo de lograr resultados individuales, sino también de formular una estrategia que evite errores en el futuro y ponga a la ciencia en el camino correcto. Los propios científicos confían en que los equipos modernos simplemente no son lo suficientemente sensibles como para detectar los cambios atómicos más pequeños, pero en el futuro un experimento similar en dispositivos más avanzados se verá coronado por el éxito.

Vasily Makarov

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