¿Por qué la materia oscura no interactúa con la luz y solo con la gravitación?

Interactúa con toda la materia a través de la gravedad, por lo que sí interactúa con la luz, pero a una escala extremadamente pequeña, porque la gravedad es muy muy débil. La materia oscura no interactúa electromagnéticamente, por lo que los fotones no interactúan electromagnéticamente, lo que es una fuerza mucho más fuerte (creo que 30 millones de veces más fuerte que la gravedad), por lo que ves que la materia oscura interactúa con cosas muy masivas, como galaxias y nebulosas grandes, pero no con muchas cosas más pequeñas. Los sistemas grandes como las galaxias tienen mucha masa acumulada que interactúa gravitacionalmente con la masa de materia oscura, pero debido a que la materia oscura no interactúa electromagnéticamente, ninguna cantidad de electromagnetismo reaccionará con la materia oscura. La luz es parte de la fuerza electromagnética, y casi no se ve afectada por ninguna cantidad de materia oscura.

Presumiblemente porque la materia oscura no tiene una carga electromagnética. Ya sabemos de la materia que carece de una carga electromagnética, los diversos neutrinos, el bosón Z y el bosón de Higgs, por lo que no hay nada extraño en esto. Podemos pensar en este tipo de materia como “materia oscura”. Sin embargo, no creemos que haya suficientes neutrinos, bosones Z y bosones de Higgs flotando en el universo para dar cuenta de los efectos que atribuimos a la materia oscura, por lo que proponemos que existan otros tipos de materia oscura.

En este momento no sabemos qué es la mayor parte de la materia oscura. Sabemos que todas las partículas de materia oscura no tienen carga eléctrica. Las partículas fundamentales pueden tener una serie de características intrínsecas. Estos incluyen carga eléctrica, masa, momento angular y algunas otras cosas que no percibimos en escalas humanas. No hay una razón a priori por la cual una partícula particular deba tener cualquiera de estas características. Los fotones no parecen tener masa y no tienen carga eléctrica. Los neutrinos tienen muy poca masa y no tienen carga eléctrica. El Bosón de Higgs recientemente descubierto tiene un momento angular cero.

Todos nuestros sentidos humanos dependen de las interacciones electromagnéticas. Esto significa que no podemos detectar directamente nada, excepto la luz, que no tenga carga eléctrica. La luz es la excepción porque lleva la fuerza o interacción electromagnética.

Simplemente sucede que hay mucha más masa en las cosas en nuestro universo que no tienen carga eléctrica que en las cosas que hacen o están hechas de cosas que tienen carga eléctrica. Esto es lo que significa ser materia oscura. No debería sorprendernos que no hayamos descubierto materia oscura hasta hace poco, ya que no afecta ninguno de nuestros sentidos, e incluso la mayoría de nuestros instrumentos detectan cosas basadas en interacciones electromagnéticas.

El hecho de que la materia oscura sea indirectamente detectable a través de efectos gravitacionales significa que sí tiene masa y energía. Una pequeña parte en forma de neutrinos también tiene un momento angular. No sabemos si el resto de la materia oscura tiene un momento angular.

Incluso puede haber partículas que no tengan carga eléctrica o masa, pero ¿podrían incluso “importar”, ya que es posible que no podamos detectarlas?

Qué es la materia oscura y cómo hace una cosa (gravitación) sin los otros rasgos de la materia sigue siendo un área de investigación activa.

Lo que llamamos “materia oscura” es más una gravedad observada que es el universo, pero no hay suficiente materia correspondiente para explicar tanta gravedad. La fuente de esta gravedad es lo que llamamos materia oscura y eso es todo lo que sabemos sobre estas cosas.

Materia oscura = Repulsión electrónica.

Moléculas o iones / electrones poliatómicos
están fuertemente orientados lo más cerca posible,
chocando a una velocidad tremenda causando materia oscura.

El bosón de Higgs está hecho de materia oscura.
Fue descubierto a través del acelerador de partículas CERN. A continuación hay un enlace a la página de Wikipedia para el bosón de Higgs.
bosón de Higgs

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