Увидеть невидимое — наше представление о темной материи может быть ошибочным

Используя Hyper Suprime-Cam (HSC), ученые изучили распределение темной материи и обнаружила несоответствие между современной и ранней Вселенной. Это несоответствие может указывать на непризнанную ошибку или намекать на неполную стандартную космологическую модель.

Увидеть невидимое — наше представление о темной материи может быть ошибочным

Как можно увидеть невидимое? То что звучит как логический парадокс для обывателей для современных астрономов представляет собой реальную задачу: как измерить темную материю, которая по определению не излучает свет? Ответ прост и элегантен: посмотреть на то, как это влияет на вещи, которые вы видите. В случае с темной материей астрономы наблюдают, как свет от далеких галактик огибает ее.

Международная команда астрофизиков и космологов провела последний год, разгадывая секреты этого неуловимого материала, используя сложное компьютерное моделирование и наблюдения с одной из самых мощных астрономических камер в мире Hyper Suprime-Cam (HSC). Группу возглавляют астрономы из Принстонского университета и астрономические сообщества Японии и Тайваня, используя данные первых трех лет обзора неба HSC, широкоугольного обзора, проведенного с помощью 8,2-метрового телескопа Subaru на вершине горы Маунакеа на Гавайях.

В ходе своей работы ученые обнаружили одну странность. Команда измерила значение "комковатости" темной материи Вселенной (значение известное как "S8"), которое принято за 0,776. Вот только для ранней Вселенной это значение составляет 0,83. Разрыв между этими двумя значениями невелик, но по мере того, как все больше и больше исследований подтверждают каждое из двух значений, он не кажется случайным. Либо несовершенны способы измерения, либо в самом нашем понимании Вселенной закралась ошибка.

Увидеть невидимое — наше представление о темной материи может быть ошибочным

Источник: NAOJ.

Пример трехмерного распределения темной материи, полученный с помощью HSC-SSP. Эта карта получена с использованием данных за первый год, но в новом исследовании изучалась область на небе примерно в три раза больше, чем эта.

Почему такая маленькая разница в числах так важна, и кому вообще нужно определять области и распределение сгустков темной материи? Все дело в современной стандартной модели космологии, которая только на первый взгляд кажется чем-то сложным и непостижимым.

Согласно стандартной модели, Вселенная расширялась с момента Большого Взрыва 13,8 миллиардов лет назад: она начиналась почти идеально гладкой, но гравитационное воздействие на тонкие флуктуации Вселенной создало структуру — галактики, окутанные сгустками темной материи — формировать. В современной Вселенной относительный вклад обычной материи, темной материи и темной энергии составляет около 5%, 25% и 70% плюс крошечный вклад фотонов.

Стандартная модель определяется всего несколькими числами: скоростью расширения Вселенной, степенью того, насколько комковатая темная материя (S8); соотношением составляющих вселенной (числа 5%, 25%, 70% выше), общей плотностью Вселенной и техническая величина, описывающая, как комковатость Вселенной в больших масштабах соотносится с выборкой в малых масштабах.

Таким образом, целая серия исследований ставит под сомнение все эти расчеты, говоря об изменении одной из немногих переменных, с течением времени. Ученым еще предстоит определить дальнейшую судьбу полученных данных, но эта работа показывает, что в стандартной космологической модели необходимы некоторые изменения, и что есть некоторая фундаментальная часть космологии, которую еще предстоит открыть.

Читайте также

NASA готовит новый космический телескоп PRIMA — он увидит то, что недоступно James Webb

NASA готовит новый космический телескоп PRIMA — он увидит то, что недоступно James Webb

Самая легкая пара нейтронных звезд подтвердила теорию Эйнштейна

Самая легкая пара нейтронных звезд подтвердила теорию Эйнштейна

Спутник SMILE показал северное сияние целиком — даже на дневной стороне Земли

Спутник SMILE показал северное сияние целиком — даже на дневной стороне Земли

NASA готовит роботов для работы на будущих базах на Луне и Марсе

NASA готовит роботов для работы на будущих базах на Луне и Марсе

Perseverance отправился на «Дикий Запад» Марса — там находятся одни из древнейших пород планеты

Perseverance отправился на «Дикий Запад» Марса — там находятся одни из древнейших пород планеты

На орбите Луны испытают будущий дата-центр для искусственного интеллекта

На орбите Луны испытают будущий дата-центр для искусственного интеллекта

Астрономы впервые увидели, как две молодые планеты формируют систему вокруг своей звезды

Астрономы впервые увидели, как две молодые планеты формируют систему вокруг своей звезды

Астрономы нашли необычно «холодный» мир, покрытый океаном лавы

Астрономы нашли необычно «холодный» мир, покрытый океаном лавы

Из лабораторий — на работу: 7 компаний, создающих человекоподобных роботов для реального мира

Из лабораторий — на работу: 7 компаний, создающих человекоподобных роботов для реального мира

Почему роботы умеют делать сальто, но до сих пор не могут нормально сложить рубашку

Почему роботы умеют делать сальто, но до сих пор не могут нормально сложить рубашку

Первый складной iPhone не стал революцией: с чем придется мириться владельцам iPhone Duo

Первый складной iPhone не стал революцией: с чем придется мириться владельцам iPhone Duo

Электромобили с самым большим запасом хода в 2026 году: от Lucid Air до Mercedes-Benz EQS

Электромобили с самым большим запасом хода в 2026 году: от Lucid Air до Mercedes-Benz EQS

Камера «Аквабласт» очищает детали без повреждения металла и резины

Камера «Аквабласт» очищает детали без повреждения металла и резины

Новый метод извлекает до 98% платины из старых автомобильных катализаторов

Новый метод извлекает до 98% платины из старых автомобильных катализаторов

Honor может выпустить необычный Wide Foldable в январе — с камерой на 200 Мп и батареей более 7000 мАч

Honor может выпустить необычный Wide Foldable в январе — с камерой на 200 Мп и батареей более 7000 мАч

Физики создали трехмерный свет и получили квантовые состояния, ранее доступные только в теории

Физики создали трехмерный свет и получили квантовые состояния, ранее доступные только в теории