Devatenáctičlenný vědecký tým z 11 institucí sestavil mapu rozložení temné hmoty.
Mapu sestavil ze snímků pořízených největší širokoúhlou digitální kamerou MegaCam (36 čipů CCD o celkové kapacitě 340 megapixelů), která je umístěna na 3,6m dalekohledu CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope) na Havaji (Mauna Kea).
Astronomové objevili „kosmickou pavučinu“ temné hmoty, jejíž vlákna sahají do vzdálenosti až 270 miliónů světelných roků (více než 200 průměrů naší Galaxie), což přináší nebývalou informaci o kosmické historii utváření struktur vesmíru, vlastnostech temného vesmíru a kosmologických parametrech, které charakterizují vesmír.
Vědci již delší dobu věděli, že vesmír je plný tajemné temné hmoty (23 %) a že tato neviditelná hmota tvoří obrovské struktury vláken, stěn a kup. Ale vědcům dlouho unikalo, jak je tato temná „kosmická pavučina“ distribuována napříč celým vesmírem.
V rámci projektu CFHTLS (Canada-France-Hawaii Telescope Legacy Survey) použili jevu předpovězeného již Einsteinem – principu tzv. slabé gravitační čočky, kdy neviditelná temná hmota svou gravitací ohýbá světlo vzdálených galaxií a tím se „zviditelní“. Podobně jako struktura kostí lidského těla je viditelná na rentgenovém snímku.
„Odhalení takto dlouhých vláken je nejvýznamnějším skokem od objevu kosmické pavučiny temné hmoty,“ říká Ludovic Van Waerbeke (University of British Columbia, Vancouver, Kanada).
„Pozorování značně rozšíří naše znalosti o kosmické pavučině,“ řekl Liping Fu (IAP – Institut d’Astrophysique de Paris, UPMC – Université Pierre et Marie Curie, Paříž, Francie a SHNU – Shanghai Normal University, Šanghaj, Čína). „Potvrdilo se, že náš model vesmíru dokonce platí i pro struktury velkých rozměrů.“ Fu ještě dodává, že tato měření by mohla umožnit předpovídat osud vesmíru v daleké budoucnosti.
„Tyto výsledky ukáží, jak je pro kosmologii technika slabé gravitační čočky spolehlivá a přesná,“ zdůrazňuje Yannick Mellier (IAP, UPMC).
Asi pětinu vesmíru tvoří temná hmota.
„Velikost struktury, kterou jsme měřili, je limitována našimi aktuálními technickými možnostmi,“ zdůraznil Martin Kilbinger (IAP, UPMC, AIfA – Argelander-Institut für Astronomie, Universität Bonn, Německo). „Ve skutečnosti jsou tyto sítě pravděpodobně ještě větší.“ Dalekohledy a kamery příští generace pomohou odhalit povahu temné hmoty a osvětlit ještě záhadnější temnou energii.
Práce byla zveřejněna v Astronomy and Astrophysics.
Model SMASH řeší pět klíčových problémů fyziky najednou
Autor: Stanislav Mihulka (30.10.2016)
Existuje temná hmota na Zemi?
Autor: Miroslava Hromadová (28.04.2008)
„Temné fluidum“ ve vesmíru
Autor: Miroslava Hromadová (04.02.2008)
Obsahují akreční disky temnou hmotu?
Autor: Miroslava Hromadová (26.01.2008)
Diskuze:
Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce