Áttörést értek el amerikai tudósok a sötét anyag keresésében. A szakemberek Dél-Dakotában, 1,6 km mélyen, egy volt aranybányában kialakított laboratóriumban végeztek olyan kísérletet, amely során sikerülhetett kimutatniuk az univerzum nagy részét alkotó komponenst.A természetben előforduló anyagra, akárcsak a bolygókra és a csillagokra alapvetően négy erő hat: a gravitáció, az elektromágnesesség, valamint a gyenge és az erős kölcsönhatás. A sötét anyag sajátja, hogy csak a gravitáción keresztül lép kölcsönhatásba az anyaggal, így megpillantani még nem sikerült.Ugyanakkor – ha az univerzumot leíró modellek nem tévednek –, a sötét anyag mennyisége ötször nagyobb a világegyetemben, mint a hagyományos anyagé, így a világegyetem működésének megértése szempontjából is kritikus fontosságú lenne a sötét anyag felfedezése és alapos vizsgálata, megértése.A Reuters jelentése szerint a kutatók az említett kísérlet során egy olyan részecske-kölcsönhatást detektáltak, amelyben a WIMP nevű részecske is érintett lehet. A WIMP (Weakly Interacting Massive Particles, azaz gyengén kölcsönható nagy tömegű részecske) egy elméleti részecske, amely a tudomány szerint a sötét anyag nagy részét alkothatja. https://hvg.hu/tudomany/20260831_nancy-grace-roman-urteleszkop-nasa-sotet-energia-sotet-anyagSam Eriksen, a Bristoli Egyetem tudósa szerint ez lehet a világon az első alkalom a sötét anyag megfigyelésére.A szakemberek szerint a sötét anyag csak nagyon ritkán lép kölcsönhatásba a hagyományos anyaggal. A most végzett kísérlet műszereit a WIMP detektálására optimalizálták.A kísérletben 10 tonna folyékony halmazállapotú xenont használnak egy detektorban – egy nagy hengeres tartályban. A kutatók a xenon atomokról lepattanó sötét anyagot keresik. Amikor egy részecske szétszóródik, fényvillanások figyelhetők meg, amelyek tulajdonságai feltárhatják, hogy milyen típusú részecske lépett kölcsönhatásba a xenonnal.A kutatók a xenon atom és egy másik részecske közötti kölcsönhatást észleltek, amely úgy indult, ahogy azt az elmélet a WIMP-től várja. Az ütközés egy halvány UV-fény felvillanását eredményezte, az ütközés során pedig a xenon atommagja előre mozdult el. https://hvg.hu/tudomany/20260315_sotet-anyag-univerzum-tejutrendszer-kozepe-galaxisBár a kutatók az eredmény láttán rendkívül izgatottak, egyelőre mindenkit nyugalomra intenek, az eredmény ugyanis nem éri el a statisztikai hibahatárt, így nem lehet egyértelműen kimondani, hogy valóban a sötét anyagot alkotó részecskét fedezték fel. Jelenleg azon dolgoznak, hogy minden más lehetséges magyarázatot kizárjanak.A kutatók pontosan még nem értik a sötét anyag és a sötét energia természetét. A szakemberek szerint másodpercenként több millió sötétanyag-részecske haladhat át az ember testén, mégis szinte egyik sem fog soha kölcsönhatásba lépni egy, a testet felépítő atommal sem.A legvalószínűbb, hogy a sötét anyag az univerzum hajnalán keletkezett, ma is jelen van, és az univerzum ragasztóanyagaként működik. Emiatt a galaxisok úgy viselkednek, mintha jóval nagyobb tömegűek lennének, mint amekkorák egyébként.Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.