(NLDO) - Un observator situat la o adâncime de 3.450 m sub Marea Mediterană a surprins „particule fantomă” care ar putea purta amprenta locului unde a început universul.
Conform unei cercetări publicate recent în revista Nature, unul dintre cele două rețele de telescoape KM3NeT, situate la o adâncime de 3.450 de metri sub suprafața Mării Mediterane, a surprins urme de „particule fantomă” cu o energie record de 220 petaelectronvolți (PeV), de 22 de ori mai mare decât recordul anterior.
„Particula fantomă” este porecla pe care oamenii de știință au dat-o neutrinoului, o particulă subatomică cu o masă mult mai mică decât a oricărei particule fundamentale cunoscute.
Acestea se revarsă constant pe Pământ și, ca niște fantome, trec prin tot - de la corpurile noastre până la întregul glob - fără ca noi să le putem simți.
Datorită tehnologiei moderne, omenirea a capturat această particulă misterioasă și a descoperit că urmărirea ei poate ajuta cercetările în cosmologie, geofizică...
Imagine reconstituită a KM3NeT care captează lumina creată de interacțiunea neutrino-particulelor fantomă - Fotografie: KM3NeT
Fluxul de neutrini care se revarsă în Marea Mediterană la KM3NeT - situat în largul insulei italiene Sicilia - ar putea dezvălui un monstru cosmic, potrivit echipei internaționale de la KM3NeT.
Acest sistem de telescoape din adâncurile mării nu a surprins direct fluxul fantomatic de particule, dar a surprins peste 28.000 de fotoni creați de neutrinii care au trecut prin întregul volum al detectorului.
Particulele sunt ejectate aproape orizontal, ceea ce înseamnă că neutrinii care le creează trebuie să treacă printr-o cantitate mare de rocă și apă din scoarța terestră înainte de a lovi atomii din câmpul vizual al KM3NeT.
Lumina în sine provine de la o altă particulă elementară numită muon, care este creată în timpul interacțiunii în cascadă.
Se estimează că acest muon are o energie de aproximativ 120 PeV, un număr incredibil de mare pentru aceste particule. Dar acest număr nu este nimic în comparație cu particula sa precursoare – neutrino-fantomă.
Calculele arată că neutrinoul care a creat acest muon trebuie să fi avut o energie de până la 220 PeV.
Doar o mână de obiecte astronomice sunt capabile să accelereze particule la energii atât de extreme, cum ar fi supernovele sau găurile negre. Un potențial vinovat este un quasar, un tip de gaură neagră supermasivă care strălucește constant și trimite un flux de radiații spre Pământ.
Însă, având în vedere nivelurile lor de energie fără precedent, acestea ar putea fi și neutrini cosmici primordiali, creați din razele cosmice care interacționează cu fotonii din radiația de fond rămasă de la Big Bang.
Echipa a investigat patru ipoteze în regiunea cerului de unde ar fi putut proveni această particulă fantomă de energie record.
Ar putea fi ceva din galaxia noastră; ceva din afara galaxiei, dar totuși din Universul local; un eveniment tranzitoriu precum o explozie de raze gamma; sau ceva dintr-o galaxie îndepărtată.
Primele trei ipoteze au fost rapid respinse. Pentru ultima ipoteză, echipa a restrâns lista la 12 potențiali quasari situați între galaxii îndepărtate, dar niciunul nu a fost convingător.
Așadar, ei înclină în continuare spre ultimul scenariu, care este foarte dificil de confirmat: particulele fantomă care se ridică din Sicilia sunt particule fantomă primordiale, purtând amprenta Big Bang-ului.
Dacă ar fi așa, ar fi prima dată când oamenii detectează neutrini creați în acest fel. Această ipoteză necesită încă studii suplimentare.
Sursă: https://nld.com.vn/hat-ma-quy-manh-ky-luc-khuay-dong-ngoai-khoi-sicily-196250214095503426.htm






Comentariu (0)