Горизонт Вселенной
Темная материя и горизонт Вселенной

Может ли тёмная материя рождаться из горизонтов Вселенной? Две новые теории объясняют её загадочную природу

Темная материя остаётся одним из главных нерешённых вопросов современной физики. Несмотря на многочисленные наблюдательные подтверждения её существования — от кривых вращения галактик до крупномасштабной структуры Вселенной и анизотропии реликтового излучения — её истинная природа и происхождение до сих пор неизвестны. Физики продолжают разрабатывать модели, объясняющие, из чего может состоять эта невидимая субстанция, составляющая около 80% всей материи во Вселенной. Среди таких попыток — новые идеи, предложенные теоретиком Стефано Профумо из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

В двух недавних статьях, опубликованных в журнале Physical Review D, Профумо предлагает альтернативные сценарии рождения тёмной материи, в которых не требуется существование экзотических частиц, напрямую взаимодействующих с обычной материей. Первый из них рассматривает так называемый «скрытый сектор» — некую параллельную версию нашего мира, где действуют те же фундаментальные законы, но с собственным набором частиц и сил. Эта концепция вдохновлена квантовой хромодинамикой — теорией, описывающей сильное взаимодействие, объединяющее кварки в адроны. В скрытом секторе, по аналогии, могут существовать свои аналоги кварков и глюонов — тёмные кварки и тёмные глюоны, которые связываются в тяжёлые составные частицы, называемые тёмными барионами.

При определённых параметрах ранней Вселенной — высокой плотности и температуре — такие тёмные барионы могли коллапсировать в стабильные, сверхмассивные остатки, похожие на миниатюрные чёрные дыры. Их масса могла быть лишь в несколько раз выше планковской, но их количество, возникшее в первичной Вселенной, было бы достаточным для объяснения всей наблюдаемой тёмной материи. Такие объекты не взаимодействовали бы с электромагнитным излучением и не поддавались бы обнаружению в стандартных детекторах, взаимодействуя лишь через гравитацию. Это объясняет, почему тёмная материя ускользает от лабораторных экспериментов, но оказывает влияние на масштабные структуры Вселенной.

Второй сценарий фокусируется на другой грани космологии — квантовых флуктуациях на границе расширяющегося пространства-времени. Профумо рассматривает гипотезу, что темная материя могла возникнуть в период ускоренного расширения Вселенной, последовавшего за инфляцией, в результате чисто гравитационного механизма рождения частиц. Этот подход использует принципы квантовой теории поля в искривлённом пространстве, аналогично тому, как описывается излучение Хокинга у горизонта событий чёрной дыры.

Если в ранней Вселенной существовал фазовый переход с временным ускорением расширения — не таким экстремальным, как инфляция, но выходящим за рамки классического расширения под действием материи или излучения — то сам горизонт этого расширения мог порождать частицы из вакуума. Профумо показал, что в зависимости от продолжительности и температурных характеристик этой фазы могут возникать тёмные частицы в широком диапазоне масс. Такой механизм не требует конкретного вида взаимодействий между тёмной и обычной материей: достаточно лишь, чтобы частицы были стабильными и подчинялись гравитационным законам.

Обе теории интересны тем, что не опираются на стандартные сценарии — такие как WIMP-модели (слабо взаимодействующие массивные частицы), которые на протяжении десятилетий были основой поисков тёмной материи, но до сих пор не дали подтверждения в экспериментах. Предложенные Профумо гипотезы сохраняют соответствие базовым принципам физики — будь то калибровочные теории SU(N), лежащие в основе квантовой хромодинамики, или формализм квантовых полей в динамической геометрии пространства-времени.

Такой подход показывает важность синтеза между теоретической физикой элементарных частиц и космологией. Вместо того чтобы искать «новые» частицы с помощью всё более чувствительных детекторов, возможно, следует пересмотреть сам подход к происхождению тёмной материи: она могла не взаимодействовать вовсе с привычным веществом, а быть гравитационно обусловленным проявлением самой структуры Вселенной на самых ранних этапах её существования.

Предложенные сценарии можно в перспективе проверить косвенно — через точные измерения космического микроволнового фона, структуры галактических скоплений, гравитационных волн или поиска примитивных чёрных дыр. Теории, подобные тем, что выдвинул Профумо, открывают новое направление в исследовании Вселенной: от экспериментов с частицами — к попытке понять геометрию и гравитационную динамику самых ранних фаз космоса.

Таким образом, тёмная материя может оказаться не таинственной частицей, спрятанной в недрах ускорителей, а продуктом глубоких, но уже известных физических механизмов — от калибровочных симметрий до горизонтов расширения Вселенной. Эта точка зрения смещает фокус с поиска отдельных «невидимых» объектов к изучению фундаментальной природы самого пространства и времени.

Ссылка: «Тёмная материя из квазиде-ситтеровских горизонтов» DOI: 10.1103/vmw2-4k77.

Откройте мир науки вместе с Hanga!

Подпишитесь на обновления и начните свое путешествие в науку прямо сейчас!

× Progressive Web App | Add to Homescreen

Чтобы установить это веб-приложение на свой iPhone/iPad, нажмите значок. Progressive Web App | Share Button А затем «Добавить на главный экран».

× Установить веб-приложение
Mobile Phone
Офлайн – нет подключения к Интернету
Офлайн – нет подключения к Интернету