В течение многих лет астрономы искали недостающую материю во Вселенной. Но недавно команде ученых удалось найти ее после ряда уникальных событий.
Во-первых, важно понять, что речь идет не о темной материи. Темная материя все еще отсутствует, и о ней существует множество теорий, объясняющих ее присутствие во Вселенной и роль, которую она играет.
Здесь мы говорим о пропавшей обычной материи, которая состоит из барионов и слишком рассеяна, чтобы излучать какой-либо источник света, который может быть обнаружен космическими приборами, такими как телескопы. И если Вы думаете, что эта материя незначительна, важно понимать, что она по-прежнему составляет более половины всей обычной материи во Вселенной.
Пять лет назад исследователи задались целью найти ее. Для выполнения этой задачи они использовали 69 быстрых радиовсплесков (БРВ), расположенных на расстоянии от 11,74 млн. до 9,1 млрд. световых лет, которые производят астрономическое количество энергии всего за несколько миллисекунд с длинной и короткой длиной волны.
Продолжая свои исследования, ученые знают, что когда радиоволны проходят через материю, они приходят со смещением. Поэтому, измеряя эту задержку, можно оценить количество материи, присутствующей в пространстве.
По этому поводу Викрам Рави (Vikram Ravi)исследователь из Калифорнийского технологического института и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики участвовавший в этом исследовании, объясняет:"Мы словно видим тень всех барионов, а подсветкой служат FRBs. Если Вы видите человека перед собой, Вы можете многое о нем узнать. Но если Вы видите только его тень, Вы все равно знаете, что он есть, и примерно представляете, насколько он велик"
Результаты показали, что 76% нормальной материи находится в межгалактическом пространстве, расположенном между галактиками. Только 15% находится в галактических ореолах, а остальное сосредоточено в галактиках, звездах и холодном галактическом газе. Этот вывод согласуется с космологическими симуляциями, которые проводились в прошлом, но так и не были подтверждены.
Однако это открытие - только начало для ученых, занимающихся этими поисками. Радиотелескоп DSA-2000, установленный в Калифорнийском технологическом институте на сайте https://www.deepsynoptic.org/overview будет опираться на эти исследования, чтобы понять этот элемент. И это не говоря уже о главном преимуществе - он будет способен обнаруживать до 10 000 FRB в год.
Источник(и)
Науки о футуре (на французском языке), Caltech, Nature Astronomy