Фотон рекордної енергії 300 тераелектронвольтів досяг Землі після гамма-спалаху GRB 221009A
Дослідження фотона рекордної енергії
Як повідомляє НВ — Техно: Астрофізики Джорджо Галанті та Марко Ронкаделлі опублікували дослідження, яке стосується фотона рекордної енергії близько 300 тераелектронвольтів, що досяг Землі після гамма-спалаху GRB 221009A (BOAT). Цей спалах стався на відстані близько 2 мільярдів світлових років від нашої планети. Дослідження вчених пропонує нову модель, яка поєднує гіпотезу аксіоподібних частинок із порушенням лоренц-інваріантності, що, в свою чергу, пояснює збереження фотона та передбачає запізнення надвисокоенергетичних фотонів.
Згідно з класичними законами фізики, фотон такої енергії не міг би дістатися Землі через взаємодію з реліктовим випромінюванням. Раніше вчені пропонували пояснення, що включали гіпотетичні аксіоподібні частинки (АПЧ), але для фотона з 300 тераелектронвольтів механізм АПЧ виявився недостатнім. Дослідники вирішили об'єднати концепцію АПЧ з гіпотезою порушення лоренц-інваріантності, яка стосується основного принципу спеціальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.
Нова модель та її наслідки
У новій моделі передбачено, що простір-час при екстремально високих енергіях може ставати більш прозорим для світла. Крім того, модель пропонує, що надвисокоенергетичні фотони можуть затримуватися на приблизно годину в порівнянні з менш енергійними фотонами. Таке запізнення було зафіксовано науковими детекторами. Якщо ця теорія підтвердиться, космос може стати природною лабораторією для вивчення квантової гравітації.
Джорджо Галанті працює в Італійському національному інституті астрофізики (INAF), а Марко Ронкаделлі - у Національному інституті ядерної фізики (INFN). Відкриття, яке вони представили, відкриває нові горизонти для досліджень у галузі астрофізики та квантової гравітації, підтверджуючи важливість міждисциплінарних підходів у науці.
Ці результати можуть суттєво змінити наше розуміння фізичних законів, особливо в контексті роботи квантової гравітації.
Джорджо Галанті
Підтвердження цієї теорії відкриває нові можливості для дослідження всесвіту, дозволяючи вченим краще зрозуміти його складові та процеси, які відбуваються на екстремальних енергетичних рівнях. Це може мати далекосяжні наслідки для астрофізики і фізики елементарних частинок, сприяючи новим технологічним досягненням у науці.
Оскільки нові відкриття в астрофізиці продовжують змінювати наше розуміння всесвіту, важливо також звернути увагу на інші дослідження, які ставлять під сумнів традиційні уявлення про його розширення. Наприклад, новий аналіз даних міжнародних вчених пропонує альтернативні погляди на прискорене розширення Всесвіту, що може мати суттєві наслідки для нашого розуміння космології.
Читайте також

