Materia Oscura: il modello CCC+TL ne esclude l’esistenza ed ipotizza un universo vecchio di 27 miliardi di anni / Dark Matter: the CCC+TL model excludes its existence and hypothesizes a universe 27 billion years old
Materia Oscura: il modello CCC+TL ne esclude l’esistenza ed ipotizza un universo vecchio di 27 miliardi di anni / Dark Matter: the CCC+TL model excludes its existence and hypothesizes a universe 27 billion years old
Segnalato dal Dott. Giuseppe Cotellessa / Reported by Dr. Giuseppe Cotellessa
Un recente studio condotto all’Università di Ottawa presenta prove convincenti che mettono in discussione il modello tradizionale dell’universo, suggerendo che potrebbe non esserci spazio per la materia oscura al suo interno.
Il nuovo modello CCC+TL
La materia oscura, un termine usato in cosmologia, si riferisce ad una supposta sostanza sfuggente che non interagisce con la luce o con i campi elettromagnetici ed è identificabile solo attraverso i suoi effetti gravitazionali.
Nonostante la sua natura misteriosa, infatti non siamo ancora riusciti ad indivduare la (o le) particella di cui è costituita, la materia oscura è considerata un elemento fondamentale per spiegare il comportamento delle galassie, delle stelle e dei pianeti.
Al centro di questa ricerca che mette in dubbio sia la materia oscura che l’età dell’universo c’è Rajendra Gupta, un illustre professore di fisica presso la Facoltà di Scienze. L’approccio innovativo di Gupta prevede l’integrazione di due modelli teorici: le costanti di accoppiamento covariante (CCC) e la teoria della “luce stanca” (TL), note insieme come modello CCC+TL.
Questo modello esplora l’idea che le forze della natura diminuiscono nel tempo cosmico ed ipotizza, quindi, che la luce perde energia sulle grandi distanze. Questa teoria è stata rigorosamente testata e si allinea con varie osservazioni astronomiche, inclusa la distribuzione delle galassie e l’evoluzione della luce dall’universo primordiale.
Conseguenze di un cosmo privo di materia oscura
Questa scoperta sfida la comprensione convenzionale secondo cui la materia oscura costituisce circa il 27% dell’universo, con la materia ordinaria che costituisce meno del 5% e il resto è energia oscura, ridefinendo anche l’idea prevalente sull’età e sull’espansione dell’universo.
“I risultati dello studio confermano il nostro lavoro precedente, che suggeriva che l’universo ha 26,7 miliardi di anni, negando la necessità dell’esistenza della materia oscura“, spiega Gupta.
“Contrariamente a quanto sostenuto nella teoria cosmologica standard in cui l’espansione accelerata dell’universo è attribuita all’energia oscura, i nostri risultati indicano che questa espansione è dovuta all’indebolimento delle forze della natura, non all’energia oscura“, ha continuato.
La scienza dietro la scoperta di Gupta
Una parte integrante della ricerca di Gupta prevedeva l’analisi dei “redshift”, un fenomeno in base al quale, con l’aumentare della distanza percorsa, la luce si sposta verso la parte rossa dello spettro.
Esaminando i dati sulla distribuzione delle galassie a bassi spostamenti verso il rosso e la dimensione angolare dell’orizzonte sonoro ad alti spostamenti verso il rosso, Gupta presenta un argomento convincente contro l’esistenza della materia oscura, riuscendo, però, a rimanere coerente con le principali osservazioni cosmologiche.
Gupta conclude con sicurezza: “Ci sono diversi articoli che mettono in dubbio l’esistenza della materia oscura, ma il mio è il primo, per quanto ne so, che elimina la sua esistenza cosmologica pur essendo coerente con le principali osservazioni cosmologiche che abbiamo potuto confermare”.
Implicazioni e direzioni future
In sintesi, la ricerca innovativa di Rajendra Gupta sfida fondamentalmente il modello cosmologico prevalente proponendo un universo che non necessita di materia oscura.
Integrando le costanti di accoppiamento covarianti e la teoria della luce stanca, Gupta non solo contesta la comprensione convenzionale della composizione dell’universo ma offre anche una nuova prospettiva sull’espansione e sull’età dell’universo.
Questo studio invita la comunità scientifica a riconsiderare le convinzioni di lunga data sulla materia oscura e propone nuove strade per comprendere le forze e le proprietà fondamentali del cosmo.
Attraverso un’analisi diligente ed un approccio audace, il lavoro di Gupta segna un significativo passo avanti nella nostra ricerca per decodificare i misteri dell’universo.
Maggiori informazioni sulla materia oscura
Come discusso in precedenza, la materia oscura rimane uno degli aspetti più enigmatici del nostro universo. Nonostante la sua invisibilità ed il fatto che non emette, assorbe o riflette la luce, la materia oscura gioca un ruolo cruciale nel cosmo.
Molti scienziati, certamente non Rajendra Gupta, ne deducono la presenza dagli effetti gravitazionali che esercita sulla materia visibile, sulle radiazioni e sulla struttura su larga scala dell’universo.
Fondamenti della teoria della materia oscura
La teoria della materia oscura è emersa dalle discrepanze tra la massa osservata di grandi oggetti astronomici e la loro massa calcolata in base ai loro effetti gravitazionali.
Negli anni ’30, l’astronomo Fritz Zwicky fu tra i primi a suggerire che una forma di materia invisibile potesse spiegare la massa “mancante” nell’ammasso di galassie della Chioma.
Da allora, le prove hanno continuato ad accumularsi, comprese le curve di rotazione delle galassie che indicano la presenza di molta più massa di quella che può essere spiegata dalla sola materia visibile.
Ruolo nel cosmo
Si ritiene che la materia oscura costituisca circa il 27% della massa e dell’energia totale dell’universo. A differenza della materia normale, la materia oscura non interagisce con la forza elettromagnetica, il che significa che non assorbe, riflette o emette luce, rendendo estremamente difficile il rilevamento diretto.
La sua presenza è dedotta dai suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile, dalla curvatura della luce (lente gravitazionale) e dalla sua influenza sulla radiazione cosmica di fondo a microonde.
La ricerca finora inutile
Gli scienziati hanno sviluppato diversi metodi innovativi per rilevare indirettamente la materia oscura. Esperimenti come quelli condotti con rilevatori di particelle sotterranei e telescopi spaziali mirano a osservare i sottoprodotti delle interazioni o dell’annientamento della materia oscura.
Anche il Large Hadron Collider (LHC) del CERN sta cercando segni di particelle di materia oscura nelle collisioni di particelle ad alta energia. Nonostante questi sforzi, la materia oscura deve ancora essere rilevata direttamente, il che la rende una delle sfide più significative della fisica moderna.
Il futuro della ricerca sulla materia oscura
La ricerca per comprendere la materia oscura continua a guidare i progressi nell’astrofisica e nella fisica delle particelle. Osservazioni ed esperimenti futuri potrebbero rivelare la natura della materia oscura, facendo luce su questo mistero cosmico.
Con il progresso della tecnologia, la speranza è quella di rilevare direttamente le particelle di materia oscura o di trovare nuove prove che potrebbero confermare o sfidare le nostre attuali teorie sulla composizione dell’universo.
In sostanza, la teoria della materia oscura sottolinea la nostra ricerca per comprendere le vaste e invisibili componenti dell’universo. La sua risoluzione ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo, dalle particelle più piccole alle strutture più grandi del cosmo.
Lo studio completo è stato pubblicato su The Astrophysical Journal.
ENGLISH
A recent study conducted at the University of Ottawa presents compelling evidence that challenges the traditional model of the universe, suggesting that there may be no room for dark matter within it.
It seems that, for some time now, many researchers have been actively looking for a way to completely question the current Standard model of cosmology, developing new theories on which they increasingly present reliable works.
In short, it seems that the standard model is increasingly convincing an ever-increasing number of scientists and researchers, perhaps also because decades of research have not been enough to identify even the slightest trace of dark matter, for which the only real evidence still remains action of gravity on galaxies, currently considered not justifiable without the intervention of some type of invisible particle that interacts with the rest of matter only due to its gravitational effects.
The fabric of the cosmos, as we currently understand it, includes three primary components: “normal” or baryonic matter, “dark energy” and “dark matter”. However, new research is overturning this established model.
A recent study conducted at the University of Ottawa presents compelling evidence that challenges the traditional model of the universe, suggesting that there may be no room for dark matter within it.
The new CCC+TL model
Dark matter, a term used in cosmology, refers to a supposedly elusive substance that does not interact with light or electromagnetic fields and is identifiable only through its gravitational effects.
Despite its mysterious nature, in fact we have not yet been able to identify the particle (or particles) of which it is made, dark matter is considered a fundamental element in explaining the behavior of galaxies, stars and planets.
At the center of this research that casts doubt on both dark matter and the age of the universe is Rajendra Gupta, a distinguished professor of physics in the Faculty of Science. Gupta's innovative approach involves the integration of two theoretical models: covariant coupling constants (CCC) and "tired light" (TL) theory, together known as the CCC+TL model.
This model explores the idea that the forces of nature diminish over cosmic time and therefore hypothesizes that light loses energy over large distances. This theory has been rigorously tested and aligns with various astronomical observations, including the distribution of galaxies and the evolution of light from the early universe.
Consequences of a cosmos free of dark matter
This discovery challenges the conventional understanding that dark matter makes up about 27% of the universe, with ordinary matter making up less than 5% and the rest being dark energy, while also redefining prevailing ideas about age and expansion of the universe.
“The results of the study confirm our previous work, which suggested that the universe is 26.7 billion years old, negating the need for the existence of dark matter,” explains Gupta.
“Contrary to standard cosmological theory in which the accelerated expansion of the universe is attributed to dark energy, our results indicate that this expansion is due to weakening forces of nature, not dark energy,” he said. continued.
The science behind Gupta's discovery
An integral part of Gupta's research involved the analysis of "redshifts", a phenomenon whereby, as the distance traveled increases, light shifts towards the red part of the spectrum.
By examining data on the distribution of galaxies at low redshifts and the angular size of the sound horizon at high redshifts, Gupta presents a convincing argument against the existence of dark matter, while managing to remain consistent with the main cosmological observations.
Gupta confidently concludes: “There are several papers that cast doubt on the existence of dark matter, but mine is the first, as far as I know, that eliminates its cosmological existence while being consistent with the main cosmological observations we have been able to make. confirm".
Implications and future directions
In summary, Rajendra Gupta's groundbreaking research fundamentally challenges the prevailing cosmological model by proposing a universe that does not require dark matter.
By integrating covariant coupling constants and tired light theory, Gupta not only challenges conventional understanding of the composition of the universe but also offers a new perspective on the expansion and age of the universe.
This study invites the scientific community to reconsider long-held beliefs about dark matter and proposes new avenues for understanding the fundamental forces and properties of the cosmos.
Through diligent analysis and a bold approach, Gupta's work marks a significant step forward in our quest to decode the mysteries of the universe.
More information on dark matter
As discussed previously, dark matter remains one of the most enigmatic aspects of our universe. Despite its invisibility and the fact that it does not emit, absorb or reflect light, dark matter plays a crucial role in the cosmos.
Many scientists, certainly not Rajendra Gupta, infer its presence from the gravitational effects it exerts on visible matter, radiation and the large-scale structure of the universe.
Fundamentals of dark matter theory
The theory of dark matter emerged from discrepancies between the observed mass of large astronomical objects and their mass calculated from their gravitational effects.
In the 1930s, astronomer Fritz Zwicky was among the first to suggest that a form of invisible matter could explain the “missing” mass in the Coma cluster of galaxies.
Since then, evidence has continued to accumulate, including galaxy rotation curves that indicate the presence of much more mass than can be explained by visible matter alone.
Role in the cosmos
Dark matter is believed to make up about 27% of the total mass and energy of the universe. Unlike normal matter, dark matter does not interact with electromagnetic force, meaning it does not absorb, reflect or emit light, making direct detection extremely difficult.
Its presence is inferred from its gravitational effects on visible matter, the bending of light (gravitational lensing), and its influence on cosmic microwave background radiation.
The search so far has been useless
Scientists have developed several innovative methods to indirectly detect dark matter. Experiments such as those conducted with underground particle detectors and space telescopes aim to observe the byproducts of dark matter interactions or annihilation.
CERN's Large Hadron Collider (LHC) is also looking for signs of dark matter particles in high-energy particle collisions. Despite these efforts, dark matter has yet to be directly detected, making it one of the most significant challenges in modern physics.
The future of dark matter research
The quest to understand dark matter continues to drive advances in astrophysics and particle physics. Future observations and experiments could reveal the nature of dark matter, shedding light on this cosmic mystery.
As technology advances, the hope is to directly detect dark matter particles or to find new evidence that could confirm or challenge our current theories about the composition of the universe.
In essence, dark matter theory emphasizes our quest to understand the vast, invisible components of the universe. Its resolution has the potential to revolutionize our understanding of the universe, from the smallest particles to the largest structures in the cosmos.
The full study was published in The Astrophysical Journal.
Da:
https://reccom.org/materia-oscura-modello-ccctl-ne-esclude-lesistenza/?fbclid=IwAR2APOoTYPwB3iDMq-TBGeIgSzrW8f-8WL7r3eExNEhUatpxgUQjyGpiSrs
Commenti
Posta un commento