Unterschied zwischen Higgs-Boson und Dunkler Materie

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Anonim

Higgs-Boson gegen Dunkle Materie

Higgs-Boson und dunkle Materie sind zwei Konzepte, die in der Physik und verwandten Gebieten diskutiert werden. Das Higgs-Boson ist ein subatomares Teilchen, während dunkle Materie eine Form von Materie ist, die nicht nachweisbar ist. Diese beiden Konzepte werden häufig in Bereichen wie Teilchenphysik, Kernphysik, Astronomie, Astrophysik, Kosmologie und verschiedenen anderen Bereichen verwendet. In diesem Artikel werden wir diskutieren, was dunkle Materie und Higgs-Boson sind, ihre Anwendungen, die Definitionen von Higgs-Boson und dunkler Materie, die Eigenschaften dieser beiden, die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden und schließlich den Unterschied zwischen Higgs-Boson und dunkler Materie.

Was ist Dunkle Materie?

In der Kosmologie und Astronomie bedeutet dunkle Materie jede Form von Materie, die nicht durch optische oder Radioteleskope nachweisbar ist. Was Teleskope sehen, ist das emittierte, reflektierte oder gestreute Licht oder andere Formen elektromagnetischer Wellen. Wenn eine Form von Materie Licht und andere elektromagnetische Wellen nicht emittiert, streut oder reflektiert, werden diese Formen von Materie als dunkle Materie klassifiziert. Im Moment kann nur durch die Gravitationseffekte das Vorhandensein von Dunkler Materie vorhergesagt werden.

Es gibt mehrere Gravitationsmethoden, um die Menge an Dunkler Materie in einem System zu erkennen und abzuschätzen. Eine Methode besteht darin, den Gravitationslinseneffekt der Hintergrundstrahlung der Dunklen Materie zu verwenden, um die Menge an vorhandener Dunkler Materie abzuschätzen. Bei Galaxien und Galaxienhaufen können galaktische Rotationen, Anziehungen und Kollisionen verwendet werden, um die Menge an vorhandener Dunkler Materie zu bestimmen. Gemäß den Beobachtungen, die auf großen Strukturen des beobachtbaren Universums basierend auf Friedmann-Gleichungen und der FLRW-Metrik basieren, wurde geschätzt, dass dunkle Materie etwa 23 Prozent der gesamten Masse – Energiedichte des beobachtbaren Universums ausmacht, während gewöhnliche Materie nur ungefähr dazu beiträgt 4.6 Prozent für die Masse – Energiedichte des beobachtbaren Universums. Die Menge an Dunkler Materie im Universum entscheidet maßgeblich über die Expansionsrate und damit über die Zukunft des Universums.

Was ist ein Higgs-Boson-Teilchen?

Higgs-Boson ist eine Art hypothetisches subatomares Teilchen, das in der Teilchenphysik beschrieben wird. Das Higgs-Boson hat keine elektrische Ladung, keine Farbladung und keinen Spin. Dieses Teilchen wurde zuerst von Peter Higgs vorgeschlagen. Das Higgs-Boson ist sehr wichtig bei der Beschreibung der Symmetrie der Wechselwirkungen subatomarer Teilchen. Dieses Teilchen erklärt auch das Higgs-Feld, das für alle subatomaren Teilchen für den Masseerwerb verantwortlich ist. Am 4. Juli 2012 wurde ein Teilchen beobachtet, das Eigenschaften aufweist, die denen des Higgs-Bosons entsprechen. Dies ist jedoch zum Zeitpunkt des Schreibens nicht als Higgs-Boson bestätigt.

Was ist der Unterschied zwischen Dunkler Materie und Higgs-Boson?

• Dunkle Materie ist eine Art von Materie, die mit unserer üblichen Ausrüstung nicht nachweisbar ist. Das Higgs-Boson ist eine Art subatomares Teilchen, das noch bestätigt werden muss.

• Dunkle Materie ist eine stabile Form von Masse, während das Higgs-Boson sehr instabil ist und schnell zerfällt.

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