우주 암흑 물질
지구를 포함하여 태양계 은하를 포함하여 보이는 우즈는 원자로 구성된 전자, 양성자 및 중성자로 구성됩니다.
암흑 물질은 중압 또는 비 중압 물질로 만들어질 수 있습니다.
우주의 요소를 하나로 묶으려면 암흑 물질이 우주의 약 80%를 구성해야 합니다.
우주 질량의 약 80%는 과학자들이 직접 관찰할 수 없는 물질로 구성되어 있습니다.
증발해 버린 물질을 탐지하기가 더 어려울 수 있으며 규칙적인 중압 물질로 구성됩니다.
나머지 부분은 암흑 물질이라고 신비하고 보이지 않는 물질과 암흑에너지로 알려진 중력을 밀어내는 힘으로 이루어진 것으로 보입니다.
암흑 물질 성분은 빛이나 에너지를 방출하지 않습니다.
과학자들은 암흑 물질을 직접 관찰하지는 않습니다.
하지만 암흑 물질이 은하와 은하단에 미치는 중력 영향 때문에 존재한다고는 확신합니다.
과학자들은 우주의 가속화된 팽창이 다른 빈 공간에서 양자 변동에 의해 생성된 일종의 반발력에 의해 구동된다고 생각합니다.
아인슈타인의 방정식을 정적 우주의 개념에 맞추기 위해 일반 상대성 이론에 추가한 수학적인 모형과 일치한다고 지적했습니다.
아인슈타인 이론은 상수는 중력에 대항하는 반발력이 되어 우주 자체가 붕괴하는 것을 방지한다고 합니다.
과학자들은 암흑 물질이 정상적인 물질이나 빛과 상호 작용하지 않지만, 여전히 중력을 발휘하는 다른 세계의 입자로 구성된다고 생각합니다.
원자의 전자와 양성자에 의해 운반되는 전하는 우리가 볼 수 있지만, 그 물질이 반드시 원자로 구성된다는 것은 아닙니다.
대부분은 완전히 다른 것으로 만들 수 있습니다.
그 물질은 일반 물질처럼 중력과 상호 작용하는 물질입니다.
일반 물질과의 상호작용이 없어도 암흑 물질의 자기 상호 작용은 관찰 가능한 결과를 가져올 수 있습니다.
암흑 물질과 그 자체의 상호 작용이 은하 중심에서 물질을 재배열하면 작은 규모의 은하 내부 구조가 달라집니다.
자기장과 상호 작용하는 액시온(axion)이라고 하는 가정이 된 입자가 실험실이나 우주에서 감지될 수 있습니다.
우리가 밤하늘을 볼 때 보는 밝은 별과 가스 구름같이 은하수와 유사한 조밀하거나 다른 구조는 상호 작용하는 하나 이상의 별개의 암흑 물질 입자 종을 나타낼 수 있습니다.
하지만 근본적인 수준에서 무엇인지는 아직 모릅니다.
암흑 물질이 지금보다 더 흥미로운 특성을 가지고 있다면 상황을 달라질 것입니다.
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