Pomodo Logo IconPomodo Logo Icon
Tanya PomodoSemua Artikel
Semua
Pomodo
TwitterInstagram
Tentang
TeknologiKecerdasan BuatanKendaraan Listrik dan BateraiKeamanan SiberPengembangan SoftwareGadgets dan WearablePermainan Console, PC, Mobile dan VRRobotika
BisnisEkonomi MakroStartup dan KewirausahaanManajemen dan Strategi BisnisMarketing
SainsFisika dan KimiaMatematikaNeurosains and PsikologiKesehatan dan Obat-obatanIklim dan LingkunganAstronomi dan Penjelajahan Luar Angkasa
FinansialMata Uang KriptoInvestasi dan Pasar ModalPerencanaan KeuanganPerbankan dan Layanan KeuanganKebijakan Fiskal
Laser sinar-X paling kuat di dunia bertujuan untuk memecahkan teka-teki neutron dan menemukan materi gelap.
Courtesy of InterestingEngineering
Sains
Fisika dan Kimia

Laser sinar-X paling kuat di dunia bertujuan untuk memecahkan teka-teki neutron dan menemukan materi gelap.

InterestingEngineering
DariĀ InterestingEngineering
19 Feb 2025, 21.53 WIB
101 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Eksperimen di XFEL menunjukkan potensi untuk mendeteksi aksion sebagai kandidat materi gelap.
  • Aksion dapat menjelaskan mengapa neutron tidak memiliki momen dipol listrik.
  • Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang fisika dasar dan struktur alam semesta.
Materi gelap adalah zat misterius yang menyusun sebagian besar massa alam semesta. Para ilmuwan percaya bahwa partikel hipotetik yang disebut aksion bisa menjadi komponen kunci dari materi gelap. Peneliti dari Universitas Oxford dan lembaga lainnya sedang menggunakan alat canggih, yaitu European X-ray Free Electron Laser (XFEL) di Jerman, untuk mencari partikel ini. Dalam eksperimen ini, sinar-X diarahkan melalui kristal germanium yang memiliki medan listrik kuat, yang memungkinkan foton berubah menjadi aksion. Aksion dapat melewati penghalang titanium dan kemudian berubah kembali menjadi foton yang dapat dideteksi.
Baca juga: Simulasi Laser Petawatt Ciptakan Cahaya dari Kekosongan Ruang Hampa
Penemuan aksion dapat membantu menjelaskan mengapa neutron tidak menunjukkan momen dipol listrik, meskipun terdiri dari quark yang bermuatan. Jika aksion ada dan berinteraksi dengan cara ini, penemuan mereka akan memberikan bukti fisika di luar Model Standar, yang saat ini menjelaskan partikel dan gaya fundamental. Selain itu, aksion dianggap sebagai kandidat utama untuk materi gelap, yang mempengaruhi struktur alam semesta dan tidak dapat dilihat dengan teleskop. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Physical Review Letters.
(Sumber)

Pertanyaan Terkait

Q
Apa itu materi gelap dan mengapa penting untuk dipelajari?
A
Materi gelap adalah substansi misterius yang menyusun sebagian besar massa alam semesta dan penting untuk dipelajari karena pengaruh gravitasinya terhadap galaksi.
Q
Apa peran aksion dalam penelitian materi gelap?
A
Aksion dianggap sebagai kandidat utama untuk materi gelap dan dapat menjelaskan beberapa fenomena fisika yang belum terpecahkan.
Q
Bagaimana eksperimen di XFEL dapat mendeteksi aksion?
A
Eksperimen di XFEL menggunakan sinar-X yang diarahkan melalui kristal germanium untuk mencari konversi antara foton dan aksion.
Q
Apa yang dimaksud dengan Quantum Chromodynamics (QCD)?
A
Quantum Chromodynamics (QCD) adalah teori yang menjelaskan gaya kuat yang mengatur interaksi antara quark dan gluon.
Q
Mengapa neutron tidak menunjukkan momen dipol listrik?
A
Neutron tidak menunjukkan momen dipol listrik karena adanya mekanisme tersembunyi yang mungkin dijelaskan oleh keberadaan aksion.

Artikel Serupa

MADMAX: Mendeteksi Materi Gelap Lebih Dekat dengan Teknologi Prototipe Baru
MADMAX: Mendeteksi Materi Gelap Lebih Dekat dengan Teknologi Prototipe Baru
Dari InterestingEngineering
Ilmuwan AS menciptakan sinar elektron terkuat di dunia dengan kekuatan lima kali lebih besar.
Ilmuwan AS menciptakan sinar elektron terkuat di dunia dengan kekuatan lima kali lebih besar.
Dari InterestingEngineering
Gaya sekuat 10 gajah terkompresi berada di dalam proton, menurut sebuah studi.
Gaya sekuat 10 gajah terkompresi berada di dalam proton, menurut sebuah studi.
Dari InterestingEngineering
Jam atom dan laser dapat membantu kita menangkap materi gelap ultra-ringan, menurut sebuah studi.
Jam atom dan laser dapat membantu kita menangkap materi gelap ultra-ringan, menurut sebuah studi.
Dari InterestingEngineering
Penemuan pertama 'kabut neutrino' memicu kegembiraan - tetapi apakah ini berita buruk untuk materi gelap?
Penemuan pertama 'kabut neutrino' memicu kegembiraan - tetapi apakah ini berita buruk untuk materi gelap?
Dari NatureMagazine
Alat yang sangat sensitif meningkatkan sinyal atom hingga 1.000 kali untuk penelitian materi gelap.
Alat yang sangat sensitif meningkatkan sinyal atom hingga 1.000 kali untuk penelitian materi gelap.
Dari InterestingEngineering
MADMAX: Mendeteksi Materi Gelap Lebih Dekat dengan Teknologi Prototipe BaruInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
108 dibaca

MADMAX: Mendeteksi Materi Gelap Lebih Dekat dengan Teknologi Prototipe Baru

Ilmuwan AS menciptakan sinar elektron terkuat di dunia dengan kekuatan lima kali lebih besar.InterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
94 dibaca

Ilmuwan AS menciptakan sinar elektron terkuat di dunia dengan kekuatan lima kali lebih besar.

Gaya sekuat 10 gajah terkompresi berada di dalam proton, menurut sebuah studi.InterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
50 dibaca

Gaya sekuat 10 gajah terkompresi berada di dalam proton, menurut sebuah studi.

Jam atom dan laser dapat membantu kita menangkap materi gelap ultra-ringan, menurut sebuah studi.InterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
87 dibaca

Jam atom dan laser dapat membantu kita menangkap materi gelap ultra-ringan, menurut sebuah studi.

Penemuan pertama 'kabut neutrino' memicu kegembiraan - tetapi apakah ini berita buruk untuk materi gelap?NatureMagazine
Sains
6 bulan lalu
93 dibaca

Penemuan pertama 'kabut neutrino' memicu kegembiraan - tetapi apakah ini berita buruk untuk materi gelap?

Alat yang sangat sensitif meningkatkan sinyal atom hingga 1.000 kali untuk penelitian materi gelap.InterestingEngineering
Sains
6 bulan lalu
161 dibaca

Alat yang sangat sensitif meningkatkan sinyal atom hingga 1.000 kali untuk penelitian materi gelap.