Úvodní strana  >  Články  >  Vzdálený vesmír  >  Co když se temná hmota v čase vyvíjí, ale temná energie nikoli?

Co když se temná hmota v čase vyvíjí, ale temná energie nikoli?

DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) provádí spektrografickou astronomickou přehlídku vzdálených galaxií a měří od roku 2021 rozpínání vesmíru. Země je ve středu výseče a jde o nejpodrobnější 3D mapu vesmíru, jakou nyní máme.
Autor: Claire Lamman/DESI collaboration

Současný Standardní kosmologický model vývoje vesmíru má zřejmě problém v samotném jádře. Pozorování vzdálených galaxií v mladém vesmíru ukazují na pomalejší tempo rozpínání, než jaké vidíme v bližším vesmíru. Měření rozpínání vesmíru podle supernov typu Ia a podle záření kosmického pozadí dávají poněkud odlišné výsledky Hubbleovy konstanty. Vědci se snaží hledat různá vysvětlení. Od těch odvážných, že obecná relativita nefunguje, přes myšlenky, že temná hmota neexistuje až po myšlenku, že rychlost běhu času není všude ve vesmíru konstantní. A nyní tu máme další teorii. Co když se temná hmota v čase vyvíjí, ale temná energie ne?

O tom, že vesmír se rozpíná víme už od roku 1929, kdy tuto teorii publikoval Edwin Hubble. Ten k tomu využil pozorování předchůdců, kterými byli Vesto Slipher, Milton Humason a Henrietta Leavittová. Rychlost rozpínání závisí na Hubbleově konstantě, jejíž hodnota umožňuje spočítat například stáří vesmíru od Velkého třesku a znalost její hodnoty je tedy velmi důležitá.

Dvě hlavní metody používané k určení Hubbleovy konstanty využívají jednak charakteristiky pozadí kosmického mikrovlnného záření, které je pozůstatkem záření z období Velkého třesku a druhá metoda využívá exploze supernov typu Ia, které fungují jako standardní svíčky (bílý trpaslík nabalí přesně známé množství hmoty a exploduje). Avšak tyto dvě metody dávají rozdílné výsledky: 67 a 74 km/s na megaparsek.

Zajímavé je, že když se dalekohled JWST zaměřil na jednu z velmi vzdálených galaxií, jejíž světlo je deformováno bližší kupou galaxií G165, podařilo se zde detekovat třikrát čočkovaný obraz supernovy Ia nazvané SN H0pe (evokuje anglické slovo hope = naděje). S využitím všech známých vlastností zakřivení prostoru mezi námi a supernovou se podařilo určit hodnotu Hubbleovy konstanty v rozmezí 70 až 83 (km/s)/Mpc. To je také bezpečně nad hodnotou zjištěnou ze záření kosmického pozadí a problém Hubbleovy konstanty tak zdá se zůstal.

Analýza rotačních parametrů galaxií ukázala, že vnější oblasti rotují rychleji, než by se dalo očekávat. Tento nepoměr se vysvětluje přítomností neviditelné látky, která viditelnou hmotu urychluje. Autor: Vojtěch Ullmann
Analýza rotačních parametrů galaxií ukázala, že vnější oblasti rotují rychleji, než by se dalo očekávat. Tento nepoměr se vysvětluje přítomností neviditelné látky, která viditelnou hmotu urychluje.
Autor: Vojtěch Ullmann

Úvahy vedoucí k úpravě kosmologického modelu o měnící se temnou energii zde již byly, ale úvahy o měnící se temné hmotě nikoli. Důvody pro to byly dva. Za prvé projevy temné hmoty se zdají být přesně známé. Víme jak by mohla slabě ovlivňovat světlo, ale pravdou je, že neznáme její skutečnou povahu, jaké částice ji tvoří. Druhým důvodem je, že někteří vědci by raději pracovali zcela bez temné hmoty a eliminovali ji z kosmologického modelu. Uvažovat pouze její změny v prostoru a čase dosud nikdo moc nezkoušel.

Tuto úvahu přinesli autoři Chen, Xingang a Abraham Loeb v jejich vědeckém článku "Evolving Dark Energy or Evolving Dark Matter?". Jak je patrné, autoři se zamýšlejí nad změnami temné energie nebo temné hmoty a poukazují, že pozorováním lépe odpovídá teorie o měnící se temné hmotě. Poté se zamýšlí nad tím, jaký typ exotické temné hmoty by to mohl být. Nejlépe takový, který odpovídá měnící se stavové rovnici.

Aby stavová rovnice temné hmoty odpovídala pozorováním, musí část této hmoty podléhat oscilacím. To je docela reálná představa. Víme například, že neutrina mají hmotnost (sic nepatrnou), ale jen obtížně interagují s běžnou hmotou. Vědci uvádí, že stojí za částí temné hmoty a označuje se jako "horká temná hmota". A o neutrinech je známo, že podléhají oscilacím. Pokud tedy toto aplikujeme na "chladnou temnou hmotu", můžeme prohlásit, že také může podléhat oscilacím. Autoři článku zjistili, že pozorovaným datům nejlépe odpovídá vesmír, kde asi 15 % chladné temné hmoty osciluje a zbývajících 85 % je standardní temná hmota. To by umožnilo pokrýt oblast mezi rozdílnými hodnotami Hubbleovy konstanty a zároveň se shodovat s našimi pozorováními temné hmoty.

Je třeba zdůraznit, že autoři této práce si pouze pohrávají s některými myšlenkami a jak sami poznamenávají, jedná se o široký koncept, který nestanovuje specifická omezení pro částice temné hmoty. Tato práce však otevírá dveře k širší škále modelů temné hmoty. V tomto bodě stojí za zvážení, že vyvíjející se temná hmota existuje.

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Universetoday.com
[2] Hubble tension problem
[3] Nová metoda měření Hubbleovy konstanty
[4] Evolving Dark Energy or Evolving Dark Matter?



O autorovi

Martin Gembec

Martin Gembec

Martin Gembec je český astrofotograf, popularizátor vědy a učitel informatiky na základní škole. Především je ale nadšeným vedoucím planetária v liberecké iQLANDII.

Narodil se v roce 1978 v České Lípě. Od čtení knih se dostal k pozorování a fotografování oblohy. Nad fotkami pak vyprávěl o vesmíru dospělým i dětem a u toho už zůstal.  Vystudoval učitelství na ZŠ a SŠ v oboru fyzika, geografie a informatika. Od roku 1999 popularizuje astronomii na vlastním webu. Je redaktorem kosmonautix.cz a zástupcem šéfredaktora astro.cz. Nejraději fotografuje noční krajinu a komety.

Od roku 2019 je vedoucím planetária v libereckém science centru iQLANDIA, kde se věnuje vzdělávání veřejnosti, pořádání akcí a popularizaci astronomie a kosmonautiky mezi mládeží i veřejností.

Štítky: Kosmologie, Temná hmota


11. vesmírný týden 2026

11. vesmírný týden 2026

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 9. 3. do 15. 3. 2026. Měsíc bude v poslední čtvrti. Za soumraku už je dobře vidět Venuše, naopak Saturn je již jen pro nadšence. Merkur, Mars a Neptun nejsou vidět vůbec. Vysoko na večerní obloze jsou slabý Uran a výrazný Jupiter. Aktivita Slunce nízká, ale jsou na něm nějaké skvrny. Večer je na obloze dvojice slabých komet Wierzchos a MAPS, ráno nabízí R3 PanSTARRS a 24P/Schaumasse. Kromě večerního zvířetníkového světla nabízí tmavá březnová noc i možnost vidět téměř všechny objekty Messiérova katalogu, což někteří amatéři podnikají jako celonoční pozorovací maraton. Raketa SLS nakonec použije v budoucnu nový horní stupeň z rakety Vulcan místo vyvíjeného EUS. Falcon 9 vynáší jednu várku Starlinků za druhou, výjimkou bude start s družicí EchoStar XXV. Od ISS odletěla první z nových japonských zásobovacích lodí HTV-X. Před 245 lety objevil William Herschel planetu Uran.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Jupiter, přechod Io a jejího stínu

Titul Česká astrofotografie měsíce za únor 2026 obdržel snímek Karla Sandlera s názvem „Jupiter, přechod měsíce Io a jeho stínu“ Pohlédneme-li v současné době na noční oblohu, pravděpodobně nás zaujme jasný objekt, nacházející se nyní v souhvězdí Blíženců. Nejedná se o žádnou jasnou hvězdu.

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

LDN 1622

LDN 1622 – Boogeyman Nebula Na tejto snímke je zachytená temná hmlovina LDN 1622, známa aj pod prezývkou Boogeyman Nebula. Nachádza sa v oblasti súhvezdia Orión a jej typický tvar vytvára dojem temnej postavy vystupujúcej z červeného vodíkového pozadia. Nejde o objekt, ktorý svieti vlastným svetlom. Tmavé štruktúry tvoria husté oblaky medzihviezdneho prachu, ktoré pohlcujú a tienia svetlo hviezd aj žiariaceho plynu za nimi. Práve kontrast medzi tmavou prachovou hmotou a jemne žiariacou emisnou hmlovinou robí z LDN 1622 jeden z najzaujímavejších objektov tejto časti oblohy. V takýchto oblakoch sa ukrýva materiál, z ktorého v budúcnosti môžu vznikať nové hviezdy. Fotografovanie podobných objektov je náročné najmä preto, že jemné prechody medzi prachom a slabou hmlovinou vyžadujú dostatok kvalitných dát aj citlivé spracovanie. Tento objekt som fotil už koncom roka, no pre neustále inverzné počasie, odhalenú chybu v firmware filtrového kolesa a dokonca aj zlé kalibračné snímky som nebol spokojný s výsledkom. A keďže máme prekvapujúco jasné noci, tak som sa k nemu vrátil a nafotil ho nanovo. A som s týmto výsledkom oveľa viac spokojný Vybavenie: SkyWatcher NEQ6Pro, GSO Newton astrograf 200/800 (200/600 F3), Starizona Nexus 0.75x komakorektor, Touptek ATR585M, AFW-M, Touptek LRGB filtre, Baader SHO UltraHighspeed F2 3,5-4nm, Gemini EAF focuser, guiding TS Off-axis + PlayerOne Ceres-C, SVBony 241 power hub, DIY Rapsberry Pico klapka s flat panelom, automatizovaná astrobúdka s mojím vlastným OCS (observatory control system). Software: NINA, Astro pixel processor, GraXpert, Pixinsight, Adobe photoshop Lights 115x180sec. R, 106x180sec. G, 106x180sec. B, 171x120sec. L, 90x600sec Halpha, flats, master darks, master darkflats Gain 150, Offset 300. 27.1. až 7.3.2026 Belá nad Cirochou, severovýchod Slovenska, bortle 4

Další informace »