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Les scientifiques ont calculé combien d'étoiles de notre galaxie peuvent être composées d'antimatière

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Après avoir traité les données obtenues du télescope à rayons gamma Fermi, des astrophysiciens français ont calculé la limite supérieure du nombre anti-étoiles (étoiles composées d'antimatière) qui pourraient bien exister dans notre galaxie swami - la Façon.

Et également identifié pour eux-mêmes 14 sources de rayonnement gamma, qui peuvent être des anti-étoiles. Maintenant, je vais vous parler de ce travail inhabituel de scientifiques.

Théorie moderne et antimatière

Ainsi, selon la théorie moderne, littéralement immédiatement après le Big Bang, la matière et l'antimatière sont apparues, ce qui ont interagi les uns avec les autres, à la suite de quoi ils se sont mutuellement détruits (annihilés), donnant ainsi naissance à une relique radiation.

Mais comme les scientifiques le supposent, dès le début, la matière s'est avérée être un milliardième de plus que l'antimatière. Et après annihilation mutuelle, c'est cette petite partie de la substance qui a permis la formation de toutes les galaxies de notre Univers.

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Mais certains scientifiques pensent que des volumes d'antimatière non annihilés auraient bien pu survivre dans notre Univers. Et purement théoriquement, des anti-étoiles et même des antigalaxies pourraient bien s'être formées à partir de ces amas sur des milliards d'années.

La première confirmation qu'une partie de l'antimatière d'origine a réellement survécu a été une fixation en 2018 spectromètre alpha magnétique AMS-02, fixé sur l'ISS, parmi un grand nombre de noyaux d'hélium de rayons cosmiques, un couple de noyaux antihélium.

De plus, les expériences spatiales réalisées ont montré que les rayons cosmiques primaires contiennent antiprotons, bien que moins d'un pour cent du nombre total d'antiprotons enregistrés particules.

Groupe scientifique de l'Université de Tuzu sous la direction de S. Dupurquet a proposé d'utiliser les rayons gamma pour rechercher des anti-étoiles, qui peuvent également se former lors de la chute de l'habituel substances à la surface des anti-étoiles, à la suite desquelles des particules et des antiparticules se heurtent et s'annulent, provoquant un éclatement radiation.

Bien entendu, les pulsars, les quasars et les sursauts gamma peuvent également être des sources de rayonnement gamma dans l'espace, mais chaque source a son propre spectre caractéristique.

C'est pour cette raison que sur les 5787 sources de rayons gamma connues qui ont été enregistrées au cours de la dernière décennie du télescope spatial à rayons gamma Fermi, les scientifiques ont identifié ceux qui, à leur avis, ne sont pas liés aux quasars, etc., mais appartiennent à un spectre compatible avec le spectre d'annihilation des baryons et des antibaryons.

Il existe donc 14 sources de ce type. Et c'est l'un d'entre eux qui pourrait être à l'origine de l'antihélium, enregistré par l'instrument de l'ISS.

En effectuant des simulations informatiques, les scientifiques ont déterminé une limite supérieure au nombre d'anti-étoiles pouvant exister dans notre galaxie. Et il s'est avéré que pour deux millions d'étoiles ordinaires, il ne peut y avoir plus de cinq étoiles d'antimatière, en supposant que la matière et l'antimatière ont des propriétés similaires.

Encore plus d'anti-étoiles pourraient se trouver en dehors de la Voie lactée, où leurs rayons gamma sont extrêmement difficiles à détecter.

Bien sûr, même les auteurs de l'étude eux-mêmes, qu'ils ont partagés dans les pages de la revue Physical Review D, disent qu'ils ne sont pas possèdent des informations fiables sur l'existence d'une quantité notable d'antimatière dans l'Univers et toutes leurs conclusions sont pures théorie. Mais ce qui sera découvert dans le futur est inconnu.

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