Что это означает для астрофизики.
Нейтрино — самые распространенные массивные частицы во Вселенной: их в
миллиард раз больше, чем электронов. Если у них есть масса, из этого
следует, что:
---они составляют долю темной материи,
---попадают в галактические структуры,
---возможно, образуют странное астрофизическое состояние, известное как фермионный конденсат,
---могут быть связаны с темной энергией.
Если у нейтрино есть масса, они также могут быть майорановскими
частицами (а не более распространенными частицами типа Дирака),
обеспечивающими новый тип ядерного распада. Также у них могут быть
сверхтяжелые собратья-левши, которые могли бы объяснить темную материю.
Нейтрино также переносят большую часть энергии в сверхновых, несут
ответственность за остывание нейтронных звезд, влияют на послесвечение
Большого Взрыва (CMB) и являются важнейшей частью современной космологии
и астрофизики.
Ускоряющаяся Вселенная
Если Вселенная начинается с горячего Большого Взрыва, у нее будет два
важных свойства: начальная скорость расширения и начальная плотность
вещества/излучения/энергии. Если бы плотность была слишком велика,
Вселенная воссоединилась бы снова; если слишком мала, Вселенная вечно
расширялась бы. Но в нашей Вселенной плотность и расширение не только
идеально сбалансированы, но и крошечная часть этой энергии поступает в
форме темной энергии, а значит, наша Вселенная начала ускоренно
расширяться спустя 8 миллиардов лет и с тех пор продолжает в том же
духе.
Что это означает для астрофизики. Впервые за всю историю человечества
мы получили возможность узнать немного о судьбе Вселенной. Все объекты,
которые не связаны между собой гравитационно, в конечном счете будут
разбегаться, а значит все лежащее за пределами нашей локальной группы
однажды улетит прочь. Но какова природа темной энергии? Действительно ли
это космологическая постоянная? Связана ли она с квантовым вакуумом?
Может ли она быть полем, сила которого меняется со временем? Будущие
миссии вроде Euclid ЕКА, WFIRST NASA и новых 30-метровых телескопов
позволят осуществить более точные измерения темной энергии и позволят
нам точно охарактеризовать, как ускоряется Вселенная. В конце концов,
если ускорение растет, Вселенная закончится Большим Разрывом; если
падает, Большим Сжатием. На кону судьба целой Вселенной.
Экзопланеты
Комментарии 17