¿Qué sabemos sobre la materia oscura?

Según las especulaciones científicas actuales, Dark Energy representa aproximadamente el 68% del universo y Dark Matters representa el 27%. Esto deja solo un 5% para el resto que conocemos como estrellas, planetas y energía. Esto implica que Dark Energy es casi equivalente a 3 veces Dark Matters y este último es casi cinco veces más que lo normal.

Los físicos aún no han llegado a una conclusión definitiva sobre de qué están hechos los Dark Matters. Sin embargo, en base a los experimentos de pensamiento expresados ​​en el manuscrito “La naturaleza y las características de las partículas subatómicas y espaciales” y suponiendo que la simplicidad está detrás de todo lo que existe en el universo, proponemos que las materias oscuras están hechas de singularidades condensadas (hilanderos) y cadenas de energía, que son las dos únicas partículas fundamentales responsables de todo lo que existe en el universo, como explica el manuscrito.

La mayoría de las Materias Oscuras calculadas en el universo son las partes remanentes (sin explotar o sin rebotar) del original de las dos partículas de energía fundamentales que iniciaron el universo. Dark Matters también está creciendo continuamente al actuar como vacío cósmico al absorber parte del tejido del espacio y otras partículas subatómicas debido a su gran atracción gravitacional.

Las pequeñas fracciones de Dark Matters y / o un grupo significativo de neutrones condensados ​​pueden haber jugado un papel clave al proporcionar la atracción gravitacional necesaria para recoger el polvo cósmico para formar las diversas estrellas. Cuanto más grande es este núcleo de materias densas (hasta cierto nivel), más grandes son las estrellas formadas. Más allá de un nivel dado, las estrellas en formación colapsarían debido a la atracción gravitacional y se convertirían en estrellas de neutrones o agujeros negros.

Las fracciones más grandes de Dark Matters son, en efecto, los agujeros negros en el centro de las galaxias. Las masas de estos agujeros negros con el tiempo se vuelven proporcionales al tamaño de sus galaxias respectivas, de lo contrario, esas galaxias no serían estables. Un agujero negro relativamente pequeño en el centro de una galaxia llevaría a los cuerpos celestes distantes a abandonar su órbita debido a cualquier leve perturbación en su campo gravitacional. Un agujero negro relativamente masivo seguirá atrapando desechos espaciales sueltos dentro de su campo de gravedad y la galaxia se hará más grande.

Entonces podemos decir que sin los agujeros negros / Materias oscuras no habría habido galaxias estables, ni estrellas, ni planetas, ni una renovación continua del universo.

La distorsión en la estructura del espacio en la proximidad de Dark Matters conduce a la flexión de los fotones que pasan cerca. También conduce a la dilatación del tiempo.

En el nivel Dark Matters, las leyes conocidas de la física no funcionan

ya que todas las distancias se reducen a la longitud de Planck. Se requieren nuevas leyes de la física para acomodar el funcionamiento de las dos partículas de energía fundamental a distancias tan pequeñas.

Se necesita una gran cantidad de energía para comprimir las dos partículas de energía elemental en grupos sólidos sin espacios entre ellas. Proponemos que la pérdida gradual de esta energía a través del proceso de Radiación de Hawking a un ritmo mayor que la absorción de energía adicional conducirá en última instancia a la explosión de las Materias Oscuras creando un tejido adicional de espacio y galaxias. Cuanto mayor es la masa de la materia oscura, menores son las radiaciones de Hawking que escapan y viceversa.

Los científicos opinan que la materia oscura es una misteriosa ocupación del 27% en el universo.

En 1933, un astrónomo suizo, Fritz Zwicky fue la primera persona en sospechar que existe la materia oscura. En su intento de descubrir la masa del cúmulo galáctico, cómo las galaxias se mantienen juntas en un cúmulo por la fuerza gravitacional de la materia que contiene, concluyó que la galaxia tiene más materia que las visibles. Lo desconocido y lo invisible son los que componen la materia oscura.

Vera Rubin, astrónomo estadounidense en 1970, midió la velocidad de las estrellas en las galaxias con mayor o menor precisión. Según ella, la rotación de las estrellas no depende de ningún centro galáctico como el sol. Están girando alrededor de muchos centros desconocidos que indirectamente respaldan la existencia de materia oscura.

La lente gravitacional es otra técnica efectiva para detectar la materia negra. La existencia de materia oscura también puede confirmarse a partir del estudio de Cosmic Microwave Background.

Por lo tanto, la existencia de materia oscura es un tema intrigante que hace una lectura interesante en cualquier momento.

TL; DR: Sabemos mucho sobre la existencia de materia oscura, pero muy poco sobre lo que realmente es la materia oscura.

Hemos visto materia oscura en 8 tipos diferentes de experimentos. Los primeros observaban las curvas de rotación de las galaxias y otras formas de inferir la masa garvitaitonal total de galaxias. Pero en los últimos 40 años hemos observado la presencia de materia oscura en experimentos que exploran la era del Universo antes de que se formaran las galaxias. Estos experimentos de observación nos permiten reducir nuestra comprensión de la materia oscura a los siguientes hechos.

  1. La materia oscura constituye el 85% de la masa del Universo: 5 veces la masa de la materia ordinaria que forma las estrellas y los planetas.
  2. La materia oscura ha reducido las interacciones tanto con la fuerza electromagentica como con la fuerza fuerte.
  3. La materia oscura no interactúa fuertemente consigo misma.

Lo que no sabemos sobre la materia oscura es casi todo lo demás. Notablemente:

  • No sabemos qué masa son las partículas de materia oscura.
  • No sabemos si la materia oscura interactúa con la fuerza débil o el bosón de Higgs con fuerza ordinaria.
  • No sabemos cómo la materia oscura se convirtió en la fuente dominante de masa en el Universo.
  • No sabemos si solo hay un tipo de materia oscura o varios tipos de materia oscura.
  • Sabemos que no importa en el sentido intuitivo cotidiano de algo que puede tocar, empujar y que resiste la compresión, que son propiedades que dependen de la carga eléctrica; de hecho, es exactamente lo contrario, y pasa a través de la materia ordinaria y en sí misma. Solo es materia en el sentido de que tiene masa en reposo e interactúa gravitacionalmente con la materia ordinaria y consigo misma. La materia es un nombre terriblemente engañoso para ello. Lamentablemente, la masa también tiene connotaciones de solidez. El nombre gravitón ya se está utilizando para el bosón de calibre teórico, por lo que no está disponible. Tal vez solo llamarlo partículas atravesaría la idea de que puede pasar a través de la materia.
  • Sabemos que no está oscuro en el sentido de absorber la luz o esconder cosas detrás de ella, como dicen las nubes de polvo en nuestra galaxia. Más bien, es transparente, y su intuición cotidiana sobre la transparencia funciona perfectamente bien para entender esto. Por todos los derechos, debería llamarse transparente o invisible, no oscuro.
  • Sabemos que son partículas discretas, en lugar de algún tipo de campo continuo, ya que presumiblemente tendría algún tipo de auto-interacción. Por otro lado, “energía oscura” tiene un nombre engañosamente similar, pero es un campo y diferente en todos los sentidos, con una masa que en realidad aumenta con el tiempo.
  • Sabemos que son partículas que no se descomponen, ya que todavía están alrededor y hacen sus cosas gravitacionales masivas medibles. Al igual que los protones, etc., es posible que se pudran durante sextillones de años, pero eso no importa mucho, a menos que proporcione una forma muy rara de detectarlo a través de productos de descomposición.
  • Creo que se han descartado los neutrinos y los agujeros negros, pero no puedo recitar los argumentos a favor.
  • Esto deja partículas pesadas que podrías crear en un acelerador … pero que hasta ahora han sido tentadoramente fuera de alcance.

¡Materia oscura!
¿La materia que es lo suficientemente oscura (misteriosa) como para que ni siquiera podamos decir qué es realmente?
No interactúa con 3 de las fuerzas fundamentales que conocemos,

  1. No reacciona a las radiaciones em

Ni siquiera reacciona / responde a sí mismo, la materia oscura pasa a través de la otra materia oscura.
¡Esto solo responde a la gravedad!
¡Las dos cosas misteriosas juntas!
Existen varias pruebas, incluidos los cúmulos de galaxias, la velocidad de las estrellas giratorias en la galaxia de Andrómeda.
Entonces solo sabemos
1) responde solo a la gravedad
2) hace el 5% del universo
3) nos está salvando de todos modos (porque actúa frente a la energía oscura que está acelerando el espacio-tiempo).
¿No sabemos qué es realmente ?, ¿de qué está compuesto? ¿Por qué está ahí? …