Bilim İnsanları, Karanlık Maddeyi Gözlemlemeye Yaklaştı

Bilim İnsanları, Karanlık Maddeyi Gözlemlemeye Yaklaştı

Bilim insanları, uzayı gözlemlemek için Hubble ve James Webb Uzay Teleskopu üzere araçlar kullanıyorlar. Gördüğümüz bütün yıldızlar, gezegenler, kara delikler, galaksiler ve bulutsular, cihan kütlesinin sırf yüzde 15’ini oluşturuyor. Kozmostaki kütlenin geri kalanı ise karanlık unsur ve güçten oluşuyor. Gizemli karanlık maddeyi şu ana kadar gözlemlemeyi başaramadık. Bilim insanları bu unsurun tam olarak ne olduğunu bile bilmiyor. Kaliforniya Davis Üniversitesinden iki teorik fizikçi bu mevzuda yeni bir hipotez geliştirdi.

Bilim İnsanları, Karanlık Maddeyi Gözlemlemeye Yaklaştı

John Terning ve Christopher Verhaaren tarafından Planck 2019 konferansında açıklanan çalışmaya nazaran, karanlık maddeyi gözlemlemek için bir alternatif var. Birinci olarak zayıf etkileşimli kütle parçacığı (WIMP) üzerinde çalışmalar yapan iki araştırmacı, bu denemelerinde yaptıkları testlerde başarısız oldu. Bilim insanları da en başa döndü ve karanlık husus ile ilişkilendirilen modül yahut parçacıkları bulmak için yeni bir yol geliştirdi.

İkiliye nazaran yanıt, karanlık manyetizma ismi verilebilecek ve pek çok varsayımsal parçacığı içeren bir sistemde yatıyor. Makroskopik uygulamalarda, mıknatısların ebediyen iki kutbu bulunur (artı ve eksi). Kuantumda ise tek kutuplu parçacıklar da var. Bu parçacıklar bir mıknatısın sadece bir ucu. (Normal koşullar altında, 20 cm uzunluğunda bir mıkantısını ortadan ikiye keserseniz bir artı, bir eksi yüklü çubuk elde etmezsiniz. İki tane mıknatısınız olur.) Araştırmacılara nazaran bu mıknatısların öteki ucu karanlık unsurdan oluşuyor, karanlık tek kutuplu yapılar var. Daha kıymetlisi, bu karanlık kutuplar karanlık fotonlar ve karanlık elektronlar ile etkileşime geçebilir.

Bilim İnsanları, Karanlık Maddeyi Gözlemlemeye Yaklaştı

İkili, karanlık kutupları keşfetmek için potansiyel sahibi bir metot ortaya sunuyor. Bir çember döngüsünde hareket eden elektron ışını, monopollere yaklaştığında dalgalarda sapmalar gerçekleşebilir. Elektronlardaki sapma da karanlık tek kutuplu yapıların işaretçisi olabilir. Pekala neden proton falan değil de elektron atıyoruz? İlkokulda gösterilen, atom çekirdeği etrafında sabit dönen elektronlar gerçek değildir, biz anlayalım diye o denli anlatılır. Kuantum fiziğinde elektron hem parçacık hem de dalgadır, hareketi esnasında bir kaybolur bir ortaya çıkar. Değişik güç düzeyleri ortasında hareket eder. O yüzden de bu deney için ülkü adaydır.

Karanlık maddeyi yakın vakitte bulmamız çok muhtemel gözükmüyor olsa da bir yerden, inanılmaz küçük adımlarla da olsa başlamamız gerekiyor.