Tento obrázek spojuje snímky z teleskopu Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT) ve tří-vlnových délkách (171, 195 a 284 angstromů) do jedné fotky, která odhaluje solární vlastnosti jedinečné pro každou z vlnových délek. Jelikož snímky z EIT přicházejí z vesmírné lodi černobílé, pro snadnější identifikaci byly dobarveny. (ESA/NASA/SOHO)
Tento obrázek spojuje snímky z teleskopu Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT) ve tří-vlnových délkách (171, 195 a 284 angstromů) do jedné fotky, která odhaluje solární vlastnosti jedinečné pro každou z vlnových délek. Jelikož snímky z EIT přicházejí z vesmírné lodi černobílé, pro snadnější identifikaci byly dobarveny. (ESA/NASA/SOHO)

Ve středu Slunce se podle vědce z Royal Holloway University v Londýně může nacházet temná hmota, uvádí se to alespoň v tiskovém prohlášení univerzity.

Dr. Stephen West z katedry fyziky říká, že by záhadná temná hmota mohla být zachycena ve středu Slunce a ovlivňovat teplotu slunečního jádra. Doufá, že vědci Slunce využijí k dalšímu zkoumání temné hmoty, která údajně představuje 80 procent celkové hmotnosti vesmíru.

„Víme, že temná hmota existuje, ale dodnes se ji nepodařilo vyprodukovat v laboratoři ani přímo pozorovat, a následkem toho máme velmi málo informací o tom, co to vlastně je," vysvětluje West.

„Je důležité, abychom vyzkoušeli všechny možné způsoby zkoumání podstaty temné hmoty a Slunce by mohlo nečekaně posloužit jako laboratoř, v níž by experimenty probíhaly."

Teorie říká, že oběžná dráha našeho solárního systému je schopna se pohybovat skrze velké množství temné hmoty, z níž by část mohla být zachycena Sluncem. Temná hmota, která má mnohem větší hustotu než běžné látky, by mohla být vtlačována do slunečního jádra.

Jádro Slunce by mohlo pohlcovat část energie vyprodukované fúzní reakcí, která by mohla snižovat jeho teplotu. Vědci se domnívají, že temná hmota dokáže absorbovat neutrina, subatomové částice s vysokou rychlostí, které jsou vedlejším produktem jaderné fúze, a rádi by vytvořili model, na němž by se poznalo, zda temná hmota neutrina skutečně pohlcuje.

„Dalším krokem bude podívat se blíže na změny v předpokládaných počtech neutrin, které ve Slunci vzniknou jako výsledný produkt hromadění temné hmoty v jádře, a prozkoumat citlivost existujících experimentů s neutriny na tuto změnu," uvádí West.

„Vyšetření možnosti průzkumu tohoto typu temné hmoty se navíc plánuje na Velkém hadronovém urychlovači neboli LHC (největším urychlovači částic na světě)," dodává vědec. „LHC by mohlo poskytnout doplňkové informace o vlastnostech temné hmoty, které by společně s poznatky [z pozorování] Slunce mohly vést k jasnější představě o jedné z tajemných otázek na poli fyziky."