Zmodyfikowano równania pola Einsteina
Równania pola Einsteina jest to zestaw 10 równań w ogólnej teorii względności, które opisują podstawowe wpływy grawitacyjne jako efekt zakrzywienia czasoprzestrzeni przez materię i energię. Teraz zostały one zmodyfikowane przez dwójkę matematyków przynosząc w końcu spójną teorię ciemnej materii i ciemnej energii.
Równania pola Einsteina jest to zestaw 10 równań w ogólnej teorii względności, które opisują podstawowe wpływy grawitacyjne jako efekt zakrzywienia czasoprzestrzeni przez materię i energię. Teraz zostały one zmodyfikowane przez dwójkę matematyków przynosząc w końcu spójną teorię ciemnej materii i ciemnej energii.
Dokonali tego wspólnymi siłami - profesor matematyki z Uniwersytetu w Syczuanie - Tian Ma - oraz profesor matematyki na amerykańskim Uniwersytecie Indiana - Shouhong Wang. Ich odkrycie może doprowadzić do zmiany naszego myślenia o energii, grawitacji i całej strukturze wszechświata.
Ich zdaniem prawa zachowania energii i pędu we wszechświecie są właściwe tylko jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno zwykłą materię, ciemną materię oraz ciemną energię. Dla samej zwykłej materii te prawa po prostu nie działają.
Ciemna energia i ciemna materia - które razem mają stanowić prawie 95% całego wszechświata - są nadal największą zagadką w kosmologii i na ich temat istnieje cały szereg, często sprzecznych ze sobą teorii. Dlatego wymagały one, zdaniem matematyków, nowego zestawu równań pola grawitacyjnego, które by opisywały ich wpływ na czasoprzestrzeń.
Problem w równaniach Einsteina wziął się stąd, że w jego czasach po prostu o ciemnej materii i energii nie wiedziano - dlatego oparł on je na znanej sobie wiedzy - czyli zachowaniu energii i pędu tylko w "normalnej" materii.
I różnicą jest właśnie dodanie do równań pola Einsteina pochodnej kowariantnej drugiego rzędu skalarnego potencjału pola.
Co najważniejsze - nowe obliczenia przynoszą zunifikowaną teorię zarówno dla ciemnej materii jak i ciemnej energii, która może zmienić nasze postrzeganie całej energii, oddziaływań grawitacyjnych, a także innych, istotnych procesów kosmologicznych (na przykład tego jak powstał wszechświat).
Źródło: