Найти тему

NASA проверяют теорию струн с помощью рентгеновского космического телескопа Chandra

Астрономы исследовали скопление галактик Персея в поисках (до сих пор) незамеченной частицы, которая помогла бы поддержать теорию струн.

Теория струн-это идея о том, что все известные силы, частицы и взаимодействия могут быть связаны через единую структуру для понимания физической Вселенной . Группа астрономов с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra изучила скопления галактик-самые большие структуры во Вселенной, удерживаемые вместе гравитацией-для признаков частицы сверхмалой массы, называемой аксионом, которую предсказывают многие модели теории струн.

"Хотя это может показаться долгим выстрелом, чтобы искать крошечные частицы, такие как аксионы в гигантских структурах, таких как скопления галактик, они на самом деле являются отличными местами для поиска",-сказал Дэвид Марш, соавтор исследования из Стокгольмского университета в Швеции, говорится в заявлении рентгеновской обсерватории Chandra .
Вид на скопление галактик Персей из рентгеновской обсерватории NASA Chandra. Ученые изучали это скопление галактик в поисках признаков частиц сверхмалой массы, которые помогли бы поддержать теорию струн. Источник: NASA
Вид на скопление галактик Персей из рентгеновской обсерватории NASA Chandra. Ученые изучали это скопление галактик в поисках признаков частиц сверхмалой массы, которые помогли бы поддержать теорию струн. Источник: NASA

Считается, что аксионные частицы имеют невероятно низкие массы, потенциально варьирующиеся от одной миллионной массы электрона до нулевой массы. Команда также искала признаки "аксионоподобных частиц", которые являются более широким классом сверхмалых частиц с аналогичными свойствами к аксионам, согласно утверждению.

Кроме того, эти частицы сверхмалой массы иногда могут превращаться в фотоны-частицы, которые составляют свет проходящие через магнитные поля. В свою очередь, фотоны также могут превращаться в аксионы при определенных условиях. Оба сценария зависят от массы частиц и того, насколько легко они могут совершить преобразование, также известное как конвертируемость, согласно утверждению.

В рамках этого нового исследования, астрономы с помощью космического телескопа Chandra изучили спектр рентгеновского излучения, производимого материалом, падающим на сверхмассивную черную дыру в центре скопления галактик Персея.

Телескоп Chandra
Телескоп Chandra

"Скопления галактик содержат магнитные поля на гигантских расстояниях, и они также часто содержат яркие источники рентгеновского излучения"

Однако группа не обнаружила каких-либо искажений в рентгеновском излучении, которые указывали бы на присутствие аксионоподобных частиц, согласно заявлению.

Одно из возможных объяснений этих недавних наблюдений заключается в том, что частицы имеют либо более низкую, либо более высокую конвертируемость, чем может обнаружить космический телескоп Chandra, заявили исследователи.

До недавнего времени я понятия не имел , сколько рентгеновские астрономы приносят к столу, когда речь заходит о теории струн, но мы могли бы сыграть важную роль. Если эти частицы в конце концов будут обнаружены, это навсегда изменит физику.

Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, чтобы не пропустить новые статьи.

Наука
7 млн интересуются