Fizycy mogli wykryć cząsteczkę ciemnej materii w eksperymencie LUX-ZEPLIN
Naukowcy przy eksperymencie LUX-ZEPLIN (LZ) znaleźli w danych z podziemnego detektora pojedyncze zdarzenie, które może być pierwszą bezpośrednią detekcją cząstki WIMP — czołowego kandydata na ciemną materię. Wyniki zaprezentowano 1 września na konferencji TeV Particle Astrophysics w japońskim Tendo. Autorzy zastrzegli, że nie jest to jeszcze oficjalne ogłoszenie odkrycia; artykuł naukowy jest w fazie preprintu. Ciemna materia stanowi ok. 85% materii we Wszechświecie, lecz pozostaje niewidoczna dla instrumentów badawczych.
Pełny tekst
Naukowcy pracujący przy eksperymencie LUX-ZEPLIN (LZ) ogłosili, że w danych z podziemnego detektora znaleźli niezwykłe, pojedyncze zdarzenie, które może być pierwszym potwierdzeniem istnienia tzw. cząstek WIMP , czyli najmocniejszych kandydatek na ciemną materię . Wyniki zaprezentowano 1 września podczas konferencji TeV Particle Astrophysics w japońskim Tendo, ale autorzy od razu zastrzegli, że nie jest to jeszcze ogłoszenie odkrycia . Artykuł naukowy poświęcony odkryciu jest w fazie preprintu, dostępny na stronie eksperymentu.
Czym jest ciemna materia?
Jest jedną z największych i najbardziej fascynujących zagadek współczesnej kosmologii i fizyki cząstek elementarnych. Choć szacuje się, że stanowi około 85% materii we Wszechświecie , jest całkowicie niewidzialna dla instrumentów badawczych . Nie emituje, nie odbija ani nie pochłania światła ani żadnego innego promieniowania elektromagnetycznego.
O jej istnieniu naukowcy wiedzą wyłącznie dzięki efektom grawitacyjnym , jakie wywiera na widzialną materię – to właśnie jej grawitacyjne oddziaływanie utrzymuje gwiazdy na obrzeżach galaktyk oraz zagina światło odległych obiektów (zjawisko soczewkowania grawitacyjnego). Głównymi kandydatkami na cząstki tworzące tę tajemniczą substancję są tak zwane WIMP-y (ang. (Weakly Interacting Massive Particles).
Przełom w dawnej kopalni złota. Czym jest eksperyment LUX-ZEPLIN?
Próby wykrycia ciemnej materii podczas jej przejścia przez Ziemię lub wytworzenia jej poprzez zderzanie atomów m.in. w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) do tej pory kończyły się niepowodzeniem. Uruchomiony pod koniec 2021 roku LUX-ZEPLIN to wersja wcześniejszych eksperymentów, mających na celu bezpośrednią detekcję ciemnej materii przy użyciu ksenonu .
Detektor LZ pracuje niemal półtora kilometra pod ziemią, w dawnej kopalni złota , w Sanford Underground Research Facility w Lead w Południowej Dakocie. Gruba warstwa skał chroni go przed promieniowaniem kosmicznym. Wykorzystuje ok. 7 ton ultraczystego ciekłego ksenonu. Gdy przelatująca cząstka uderza w jądro atomu ksenonu, powstaje drobny błysk światła rejestrowany przez czułe detektory , co pozwala odtworzyć energię i tor oddziaływania.
Jedno zderzenie stawia na nogi świat nauki
Przełomowa analiza objęła 220 dni obserwacji, od marca 2023 do kwietnia 2024 roku . Naukowcy badali błyski, które powstają, gdy cząstka o wysokiej energii zderza się z jądrem ksenonu, powodując jego odrzut z dużą prędkością. – Zazwyczaj poszukiwania te koncentrują się na niskich energiach zderzeń, poniżej 50 kiloelektronowoltów . My rozszerzyliśmy ten zakres aż do 270 keV – powiedział Samuel Eriksen , fizyk cząstek z University of Bristol w Wielkiej Brytanii, w rozmowie z Nature.
Aby uniknąć błędów, naukowcy prowadzili tzw. ślepą analizę – dane były sztucznie „zasalane” fałszywymi sygnałami . Po ich usunięciu pozostał jeden, wyrazisty impuls , zdarzenie, którego nie da się wyjaśnić znanymi procesami zachodzącymi w zwykłej materii. Wygląda na to, że była to cząstka WIMP.
Zdarzenie o tak wysokiej energii nie mogłoby pochodzić z najprostszego typu oddziaływania, w którym WIMP odbija się od pojedynczego nukleonu . Musiałoby wynikać z bardziej złożonego oddziaływania cząstki z całym jądrem ksenonu. To oznaczałoby, że sama cząstka waży co najmniej 200 razy więcej niż proton , a być może nawet 1000 razy więcej.
Fizyka na progu wielkiego odkrycia
Do ogłoszenia największego przełomu we współczesnej fizyce jednak wciąż trochę brakuje. Kluczowa jest tu statystyka. Istotność wyniku LUX-ZEPLIN wynosi 2,6 sigma, co oznacza mniej więcej 0,5 procenta szans, że sygnał jest jedynie rzadkim przypadkiem . W fizyce cząstek elementarnych obowiązuje rygorystyczny próg 5 sigma , gdy prawdopodobieństwo przypadku spada do 1 szansy na 3,5 miliona . Pojedyncza obserwacja w LZ to zbyt mało na otwarcie szampana, ale wystarczająco dużo, by zelektryzować środowisko naukowe.
Zespół badawczy skrupulatnie zweryfikował potencjalne źródła zakłóceń – od promieniowania z pobliskich rur kalibracyjnych, po neutrina w atmosferze. Choć wpływu tła nie da się całkowicie wykluczyć, wygenerowane modele potwierdzają swoistość zaobserwowanego sygnału.
Kluczowe odpowiedzi przyniosą najbliższe miesiące. Zaprezentowany wynik pochodzi z analizy zaledwie 30% zebranych danych . Jeśli po przeanalizowaniu reszty materiału sygnał powtórzy się, a eksperymenty konkurencyjne (takie jak chiński PandaX-4T czy europejski XENONnT ) zarejestrują podobne zdarzenia, nauka może znaleźć się na progu najważniejszego odkrycia XXI wieku .
Źródła : Nature , New Scientist , The LZ Dark Matter Experiment
Szukasz inspirujących podróży, fascynujących odkryć i opowieści ze świata nauki? Skorzystaj ze specjalnej oferty prenumeraty magazynów National Geographic Polska i National Geographic Traveler .
Nasza autorka
Magdalena Rudzka
Redaktorka i wydawczyni National-Geographic.pl. Wcześniej związana m.in. z National Geographic Traveler i magazynem pokładowym PLL LOT Kaleidoscope. Z wykształcenia humanistka (MISH i SNS PAN), ale to przyroda stanowi jej największą pasję. Szczególnie bliskie są jej ekosystemy słodkowodne, a prawdziwym „konikiem” są ryby. W National-Geographic.pl pisze o swoich przyrodniczych pasjach, nauce i medycynie. Prywatnie ceni sobie podróże po nieoczywistych kierunkach, ze szczególnym sentymentem do Europy Środkowej i Wschodniej.
Podobne artykuły
🔬 Nauka
Ciemne fotony mogą wyjaśniać tajemnicę ciemnej materii — nowe badania
Space.com · 12d temu
🔬 Nauka
Tajemniczy szum kosmiczny może pochodzić od gwiazd ciemnej materii sprzed 13 mld lat
Science Daily · 6d temu
🔬 Nauka
Prawo Newtona przeszło największy test w historii — grawitacja działa prawie dokładnie jak przewidywano nawet w skali kosmicznej
Science Daily · 8d temu
Podobne artykuły
🔬 Nauka
Ciemne fotony mogą wyjaśniać tajemnicę ciemnej materii — nowe badania
Space.com · 12d temu
🔬 Nauka
Tajemniczy szum kosmiczny może pochodzić od gwiazd ciemnej materii sprzed 13 mld lat
Science Daily · 6d temu
🔬 Nauka
Prawo Newtona przeszło największy test w historii — grawitacja działa prawie dokładnie jak przewidywano nawet w skali kosmicznej
Science Daily · 8d temu
Czy to odkrycie zasługuje na miano przełomu naukowego stulecia?
Komentarze
Brak komentarzy
Komentarze
Jeszcze nikt nie skomentował — napisz pierwszy 👇
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!