y así, finalmente resolver el misterio de la materia oscura? El Telescopio Espacial Chandra observa cómo dos galaxias colisionan y se fusionan. Los SIMP podrían explicar la extraña actividad de la materia oscura alrededor de tales eventos. Crédito de la imagen: STUART RANKIN / CHANDRA SPACE TELESCOPE / FLICKR Por Katherine Hignett, para Newsweek • 5 de diciembre de 2017 El concepto de SIMP fue teorizado por primera vez hace tres años por Hitoshi Murayama y Yonit Hochberg, físicos con sede en Japón e Israel. El lunes, Murayama presentó nuevas observaciones de galaxias en colisión en el 29 ° Simposio de Texas sobre Astrofísica Relativista que cree que respalda la existencia de SIMP. De acuerdo con la física teórica, todo lo que podemos ver en el universo se mantiene en su lugar por la materia invisible, que maneja la gravedad. Sin materia oscura, las galaxias se desgarrarían. En gran parte porque es tan difícil de observar, la materia oscura es increíblemente difícil de entender. Algunos astrofísicos afirman que ni siquiera existe. Sin embargo, la sustancia extraña sigue siendo una de las entidades teóricas más importantes en la física moderna. El concepto de SIMP fue teorizado por primera vez hace tres años por Hitoshi Murayama y Yonit Hochberg, físicos con sede en Japón e Israel. El lunes, Murayama presentó nuevas observaciones de galaxias en colisión en el 29 ° Simposio de Texas sobre Astrofísica Relativista que cree que respalda la existencia de SIMP. De acuerdo con la física teórica, todo lo que podemos ver en el universo se mantiene en su lugar por la materia invisible, que maneja la gravedad. Sin materia oscura, las galaxias se desgarrarían. En gran parte porque es tan difícil de observar, la materia oscura es increíblemente difícil de entender. Algunos astrofísicos afirman que ni siquiera existe. Sin embargo, la sustancia extraña sigue siendo una de las entidades teóricas más importantes en la física moderna. Antes de que Murayama y Hochberg presentaran su teoría de los SIMP, dos conceptos, llamados MACHO y WIMP, compitieron para explicar las partículas elusivas. El núcleo de un átomo contiene protones y neutrones, representados aquí en rojo y verde. Crédito de la imagen: MORTDEFIDES / DJUNEYT_TR / WIKIMEDIA COMMONS Los MACHO -o los objetos halógenos compactos astrofísicos masivos- son objetos oscuros hechos de protones y neutrones, como agujeros negros y estrellas quemadas. Los físicos solían creer que la materia oscura podría estar formada por estos cuerpos celestes invisibles. Sin embargo, en octubre, los científicos que habían hecho observaciones utilizando el Telescopio Subaru no encontraron suficientes MACHO para dar cuenta de la abundancia de materia oscura teorizada. "Ese estudio prácticamente eliminó la posibilidad de MACHOs; Diría que ya casi se fue ", dijo Murayama en un comunicado de prensa. Las WIMP, o partículas masivas de interacción débil, también han enfrentado su parte de problemas. WIMPs son bastante grandes, con una masa alrededor de 100 veces el tamaño de un protón. Deben interactuar con partículas normales con mucha más frecuencia que con otras WIMP. Se creía que las WIMP atraían partículas normales, como un imán y limaduras de hierro. La materia se acumularía alrededor de WIMPs, convirtiéndose eventualmente en estrellas. El Gran Colisionador de Hadrones busca nuevas partículas elementales como SIMPs, representadas el 11 de octubre de 2014. Crito de la imagen: THOMAS CIZAUSKAS / ANTHOS MEDIA / FLICKR Sin embargo, las galaxias pequeñas presentan un problema para la teoría WIMP, como explicó Murayama: "Ha habido este rompecabezas de larga data: si miras las galaxias enanas, que son muy pequeñas con pocas estrellas, están realmente dominadas por la materia oscura. Y si pasas por simulaciones numéricas de cómo la materia oscura se agrupa, siempre predicen que hay una gran concentración hacia el centro. Una cúspide" "Pero las observaciones parecen sugerir que la concentración es más plana: un núcleo en lugar de una cúspide". Las partículas que atraen materia normal, pero no cosas como ellas, no pueden predecir matemáticamente una distribución central. SIMP apoyados por galaxias enanas, colisiones de galaxias SIMPs, cree Muramaya, ofrece una mejor alternativa a WIMPs. "Si la materia oscura tiene un tamaño finito, como un SIMP, las partículas pueden ir 'tintinear' y dispersarse, y eso en realidad aplanará el perfil de la masa hacia el centro", explicó. El SIMP sería aproximadamente del tamaño de un núcleo atómico, mucho más pequeño que un WIMP. Esto significa que podría haber más de ellos flotando sobre el universo, lo que compensaría sus interacciones más débiles con la materia normal. La explicación basada en SIMP de Muramaya para la materia oscura explica una curiosa observación en el sitio de cuatro galaxias en colisión. Alrededor del cúmulo Abell 3827, la materia oscura parece haberse fusionado mucho más lentamente que la materia visible. Muramaya explicó que las partículas de materia oscura deben tener un tamaño finito. Esto hace que se dispersen unos contra otros y sean "empujados hacia atrás" por la materia luminosa. Los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra pronto serán utilizados para investigar si realmente existen SIMP. Mientras tanto, los físicos todavía están buscando WIMPs. With a little help from Google Translate for Business
Materia oscura: Podrían los SIMPs vencer a WIMPs
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