Откуда появилась материя во вселенной — у физиков есть интересная догадка

Физики используют космологический коллайдер, чтобы продемонстрировать, почему материя, а не антиматерия, доминирует во Вселенной.

Откуда появилась материя во вселенной — у физиков есть интересная догадка

Вселенная была заполнена равным количеством материи и антиматерии — частиц, которые являются аналогами материи, но имеют противоположные заряды — в начале своего существования, вскоре после Большого взрыва. Затем Вселенная остыла по мере расширения пространства. Сегодняшняя Вселенная заполнена материальными галактиками и звездами. Как материя стала доминировать во Вселенной и куда делась антиматерия? Ученые до сих пор озадачены космическим происхождением материи.

Задействовав, так называемый, космологический коллайдер, физики из Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета Цинхуа в Китае теперь открыли новый путь для изучения космического происхождения материи.

Что такое "космологический коллайдер"?

Высокоэнергетические коллайдеры, такие как Большой адронный коллайдер, были разработаны для генерации очень тяжелых субатомных элементарных частиц, которые могли бы открыть новую физику. Однако некоторые новые законы физики, например те, которые объясняют темную материю и происхождение материи, могут включать гораздо более тяжелые частицы, что требует гораздо больше энергии, чем может дать искусственный коллайдер. Оказывается, ранняя Вселенная могла действовать как суперколлайдер.

Яноу Цуй, адъюнкт-профессор физики и астрономии UCR, объяснил, что космическая инфляция, период, когда Вселенная расширялась экспоненциально возрастающими темпами, обычно считается предшествовавшим Большому взрыву.

Космическая инфляция обеспечила высокоэнергетическую среду, позволяющую производить новые тяжелые частицы, а также их взаимодействие. Инфляционная Вселенная вела себя точно так же, как космологический коллайдер, за исключением того, что энергия была в 10 миллиардов раз больше, чем у любого искусственного коллайдера.

По словам ученых, когда Вселенная расширилась, крошечные структуры, образованные энергетическими событиями во время инфляции, растянулись, в результате чего в однородной Вселенной появились области с различной плотностью. Эти микроскопические структуры затем заложили основу крупномасштабной структуры нашей Вселенной, которая сегодня видится как распределение галактик по всему небу. Стоит отметить, что анализ отпечатка космологического коллайдера в сегодняшнем космическом содержимом, таком как галактики и космическое микроволновое излучение, может открыть новую физику субатомных частиц.

Группа физиков изложила свои мысли в журнале Physical Review Letters. Они считают, что применяя физику космологического коллайдера и используя точные данные для измерения структуры нашей Вселенной из предстоящих экспериментов, таких как SPHEREx и 21-сантиметровая линейная томография, тайна космического происхождения материи может быть разгадана.

Тот факт, что в нашей современной Вселенной преобладает материя, остается одной из самых сложных и давних загадок современной физики. Тонкий дисбаланс или асимметрия между материей и антиматерией в ранней Вселенной необходим для достижения сегодняшнего господства материи, но не может быть реализован в известных рамках фундаментальной физики.

Откуда появилась материя во вселенной — у физиков есть интересная догадка

Для подтверждения своей теории физики предлогают проверить лептогенез — хорошо известный механизм, объясняющий происхождение асимметрии барионов — видимого газа и звезд — в нашей Вселенной. Если бы Вселенная началась с равных количеств материи и антиматерии, они аннигилировали бы друг друга в фотонное излучение, не оставив ничего. Поскольку материя сегодня намного превосходит антиматерию, для объяснения дисбаланса требуется асимметрия.

Лептогенез — один из наиболее убедительных механизмов, порождающих асимметрию материи и антиматерии. Это связано с новой фундаментальной частицей, правым нейтрино. Однако долгое время считалось, что проверка лептогенеза почти невозможна, потому что масса правого нейтрино, как правило, на много порядков превышает досягаемость самого высокоэнергетического коллайдера из когда-либо построенных — Большого адронного коллайдера.

В новой работе предлагается проверить лептогенез путем расшифровки подробных статистических свойств пространственного распределения объектов в наблюдаемой сегодня космической структуре, напоминающей микроскопическую физику во время космической инфляции. Исследователи утверждают, что эффект космологического коллайдера позволяет производить сверхтяжелые правые нейтрино в инфляционную эпоху.

В частности, физики в работе демонстрируют, что существенные условия для генерации асимметрии, включая взаимодействия и массы правых нейтрино, которые здесь играют ключевую роль, могут оставлять отчетливые отпечатки пальцев в статистике пространственного распределения галактик или космического микроволнового фона и могут быть точно измерены. Астрофизические наблюдения, ожидаемые в ближайшие годы, потенциально могут обнаружить такие сигналы и раскрыть космическое происхождение материи.

Читайте также

NASA отправит два зонда CAPSTONE 02 к Луне для испытаний будущих миссий Artemis

NASA отправит два зонда CAPSTONE 02 к Луне для испытаний будущих миссий Artemis

Астрономы измерили точный размер IC 1101 – самой большой из известных галактик

Астрономы измерили точный размер IC 1101 – самой большой из известных галактик

Китай завершил модернизацию глобальной спутниковой системы Beidou

Китай завершил модернизацию глобальной спутниковой системы Beidou

Новое исследование говорит, что экстремальные солнечные бури могут быть вдвое опаснее для Земли

Новое исследование говорит, что экстремальные солнечные бури могут быть вдвое опаснее для Земли

Астрономы обнаружили первый трехлопастный астероид — у него также нашли собственный спутник

Астрономы обнаружили первый трехлопастный астероид — у него также нашли собственный спутник

Спасательная миссия NASA оказалась под угрозой: аппарат LINK потерял управление после запуска

Спасательная миссия NASA оказалась под угрозой: аппарат LINK потерял управление после запуска

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе гигантское «море» загадочных многоугольников

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе гигантское «море» загадочных многоугольников

Ученый предложил отправить первую межзвездную миссию к ближайшей черной дыре

Ученый предложил отправить первую межзвездную миссию к ближайшей черной дыре

Рождение GEO: как бренды платят миллионы, чтобы их советовал ИИ

Рождение GEO: как бренды платят миллионы, чтобы их советовал ИИ

Робот МФТИ установил рекорд сборки головоломки «мегаминкс» за 9,6 секунды

Робот МФТИ установил рекорд сборки головоломки «мегаминкс» за 9,6 секунды

Возможно ли клонировать неандертальца? Мифы, технологические возможности и биоэтика

Возможно ли клонировать неандертальца? Мифы, технологические возможности и биоэтика

Во Вселенной больше звезд, чем песчинок на Земле. И это не преувеличение

Во Вселенной больше звезд, чем песчинок на Земле. И это не преувеличение

Crusoe и Aalo Atomics создадут первый дата-центр для ИИ на малом ядерном реакторе

Crusoe и Aalo Atomics создадут первый дата-центр для ИИ на малом ядерном реакторе

Ученые вновь изучают идею Эйнштейна, которая теоретически позволяет отправлять сообщения в прошлое

Ученые вновь изучают идею Эйнштейна, которая теоретически позволяет отправлять сообщения в прошлое

Эмуляция PS5 сделала большой шаг вперед: первые 3D-игры уже работают при 30 FPS

Эмуляция PS5 сделала большой шаг вперед: первые 3D-игры уже работают при 30 FPS

В ЦЕРНе испытывают детектор нейтрино напряжением 300 тысяч вольт перед запуском крупнейшего эксперимента DUNE

В ЦЕРНе испытывают детектор нейтрино напряжением 300 тысяч вольт перед запуском крупнейшего эксперимента DUNE