O inexplicável sinal recebido do espaçobet free firepesquisa que busca matéria escura:bet free fire

XENON1T detector

Crédito, Purdue University

Legenda da foto, Detector Xenon1T foi instaladobet free firelaboratório na Itália entre 2016 e 2018

Há três possíveis explicações para o novo sinal detectado no experimento Xenon1T. Duas demandam uma nova física para explicá-lo, e a terceira consiste na existência das partículas solares axions.

As descobertas foram divulgadas no servidor Arxivbet free fireartigos não revisados por outros cientistas.

Até agora, cientistas só conseguiram fazer observações indiretasbet free fireevidênciasbet free firematéria escura, sem uma detecção definitiva e direta dela.

Há diversas teorias que tentam dar contabet free firecomo essa partícula possa ser. A mais aceita é a WIMP (siglabet free fireinglês para partículas maciças que interagem fracamente).

Físicos que integram a sériebet free fireexperimentos Xenon já gastaram maisbet free fireuma décadabet free firebuscabet free firesinais desses WIMPs, mas até agora não tiveram sucesso.

Ruídobet free firefundo

O experimento foi realizado nas instalações subterrâneasbet free fireGran Sasso, na Itália,bet free fire2016 a 2018.

Seu detector foi preenchido com 3,2 toneladasbet free firexenon líquido ultra-puro, sendo que 2 toneladas servirambet free fire“alvo” para as interações entre átomosbet free firexenon e outras partículas que se movimentaram ali.

Quando a partícula cruzou o alvo, ela gerou pequenos flashesbet free fireluz e elétrons liberados do átomobet free firexenon.

A maioria dessas interações, batizadasbet free fireeventos, são com partículas que já conhecemos, como múons, raios cósmicos e neutrinos. Elas constituem o que os cientistas chamambet free firesinaisbet free firefundo.

Um possível sinalbet free fireuma partícula não descoberta precisa ser forte o suficiente para superar esse ruídobet free firefundo.

Cientistas estimaram cuidadosamente o númerobet free fireeventosbet free firefundo no Xenon1T. Eles esperavam ver 232, mas o experimento detectou 285.

MACS J0025.4-1222 galaxy cluster

Crédito, NASA / ESA / CXC / M BRADAC / S ALLEN

Legenda da foto, Evidencia indireta da matéria escura: a gigantesca colisãobet free firedois clustersbet free firegaláxias separa matéria escura (azul) da matéria ordinária (rosa)

Uma explicação pode ser que uma nova fontebet free fireruídobet free firefundo que não havia sido considerada antes, causada pela presençabet free firepequenas amostrasbet free firetrítio no detector do Xenon1T.

O resultado pode ter a ver também com neutrinos, que passam aos trilhões por seu corpo por segundo. Uma explicação pode ser que o momento magnético (uma propriedadebet free firetodas as partículas) dos neutrinos seja maior do que o valor no Modelo Padrão, que categoriza as partículas elementares na física.

Uma nova física

Há quem acredite que só uma nova física seja capazbet free fireexplicar o fenômeno.

No entanto, o excessobet free fireeventos é mais consistente com sinais dos axions, uma classebet free firepartículas ainda a ser detectada. Na verdade, o excessobet free fireeventos tem um espectrobet free fireenergia similar ao esperado dos axions produzidos pelo Sol.

Em termos estatísticos, a hipótesebet free fireaxion solar tem uma significânciabet free fire3,5 sigmas.

Ainda que essa significância seja alta, ela não é grande o bastante para concluir que os axions existem. O patamarbet free fire5 sigmas é geralmente considerado o limite para se confirmar uma descoberta como essa.

A significância das hipótesesbet free firemomento magnético ebet free firetrítio correspondem a 3,2 sigmas, o que significa que elas são consistentes com os dados.

Cientistas que atuam nos experimentos Xenon estão aprimorando as interações para um novo experimento, Xenon-nT. Com melhores dados dessa futura versão, os pesquisadores estão confiantesbet free firequebet free firebreve eles poderão dizer se o excessobet free fireeventos foi um acaso estatístico, uma contaminação do fundo, ou algo muito mais empolgante.

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