Universets tidslinje. En repræsentation af universets udvikling over 13,77 milliarder år. Yderst til venstre viser det tidligste øjeblik, vi nu kan undersøge, når en periode med "inflation" frembragte en eksplosion af eksponentiel vækst i universet. (Størrelsen er afbildet af gitterets vertikale udstrækning i denne grafik.) I de næste flere milliarder år har udvidelsen af universet aftog gradvist, efterhånden som stoffet i universet trak på sig selv via tyngdekraften. For nylig, udvidelsen er begyndt at tage fart igen, da de frastødende virkninger af mørk energi er kommet til at dominere universets udvidelse. Efterglødende lys set af WMAP blev udsendt omkring 375, 000 år efter inflationen og har krydset universet stort set uhindret siden da. Tidligere Tiders Forhold er indprentet paa dette Lys; det danner også baggrundsbelysning for senere udviklinger af universet. Kredit:NASA/WMAP Science Team
Et team af forskere fra Brookhaven National Laboratory og University of Kansas har udviklet en teori til at forklare, hvorfor der er så meget mere stof end antistof i universet. De har skrevet et papir, der beskriver deres teori og har lagt det ud på arXiv fortryksserver.
I mange år, rumforskere har uden held forsøgt at forklare, hvorfor der er så meget mere stof i universet end antimateriale. I denne nye indsats, forskerne er kommet med en teori, som de mener kunne forklare mysteriet.
Forskerne bemærker, at indtil videre, undersøgelse af den kosmiske mikrobølge baggrund tyder på, at forskellen i mængder af stof versus antimateriale sandsynligvis ikke skete under universets fødsel, men lidt efter. De bemærker, at i denne periode, teorier tyder på, at de fire kræfter stadig var forenet som én. De bemærker endvidere, at nyligt arbejde ved Large Hadron Collider afslørede eksistensen af en meget højenergi Higgs-boson med en masse på 125 GeV/c 2 . Denne opdagelse antydede muligheden for mange slags meget højenergiske Higgs-bosoner. Og det er grundlaget for den nye teori.
Forskerne foreslår, at det er muligt, at tre typer af meget højenergiske Higgs-bosoner eksisterede i løbet af tiden lige før en stor procentdel af antistof forsvandt. Og de tre slags partikler, som forskerne omtaler som "Higgs-trojkaen, "kan have spillet en rolle i at slippe af med meget antimateriale. De antyder, at en strøm af stof blev skabt af de tre partikler, da de forfaldt lige efter universets fødsel. De bemærker yderligere, at mange af de partikler, der udgjorde det stof ville mødes med antistofpartikler, resulterer i udslettelse af begge. Hvis dette varede i lang tid, det meste af antistoffet i universet ville være forsvundet. Men der ville have været nok stof genereret af Higgs -trojkaen tilbage til at omfatte alt det baryoniske stof, der er observeret i universet i dag.
For at scenariet skal fungere, forskerne bemærker, der skulle have været to higgs-partikler, som endnu ikke er blevet opdaget, plus den der er identificeret. Og de ville alle have krævet høje nok energier til at generere stof, når de henfaldt. Også, tidsrammen, hvor antistoffet gik tabt, ville have været kort, før de fire kræfter splittes i deres naturlige tilstande.
© 2019 Science X Network