Risa Wechsler: The search for dark matter -- and what we've found so far
Risa Wechsler: Karanlık madde için yürütülen araştırmalar ve şimdiye dek bulduklarımız
Risa Wechsler uses computer simulations of the entire universe to explore questions about our existence on the largest scales. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
neler olacağını hiç düşündünüz mü?
doğmuş olsanız
tarih ne kadar farklı olurdu,
were at different latitudes
would have developed
ne kadar farklı biçimlenirdi?
kinds of possibilities
bu tarz olasılıklarla oynamak
evrenler tasarlıyorum.
different starting points
of different kinds of material.
değişik maddelerden oluşan,
these universes to our own
ve nasıl evrildiğini görmek için
and how it evolved.
with measurements of the sky
kıyaslama süreci
about our universe so far.
şimdiden bir ton şey öğretti.
things we have learned
in the universe
entirely different than you and me.
yapılmış olduğuydu.
of the total mass in the universe.
hemen hemen %15'ine tekabül ediyor.
veya herhangi bir çeşit ışıkla
etkisi sayesinde
on what we can see.
çekilmiş fotoğrafını kullanarak
the surface of our planet
yüzeyini hesaplamak isteseydiniz
from space at night.
from where the light is,
biraz fikir edinirdiniz
sıradağlara kadar
to mountain ranges.
from these limited clues.
çıkarım yapmanız gerekirdi.
''karanlık madde'' diyoruz.
have heard of dark matter,
karanlık maddeyi duymuştur
your body right now
vücudunuzun içinden geçiyor olabilir.
800 bin kilometre hızla
nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz?
with our existence?
how we came to be,
nasıl ulaştığını çözmek için
how our galaxy came to be.
nasıl geldiğini anlamalıyız.
the Milky Way, today.
bugünkü halinin bir fotoğrafı.
10 billion years in the past
10 billion years in the future?
geniş çaplı araştırmalarla
of other galaxies
galaksilerin serüvenlerine ne dersiniz?
with large surveys of the sky?
about these model universes
ilginç şey şu ki
to test these possibilities.
olanak sağlıyorlar
moment of the universe --
after the big bang.
ve her an oluşturulup yok ediliyor.
was expanding so fast
o kadar hızlı genişliyordu ki
couldn't get destroyed.
was created during this time.
o sırada oluştuğunu düşünüyoruz.
ve beni oluşturan maddenin
that makes up you and me.
maddenin ortaya çıkmış olduğu,
ve hidrojen oluştuktan sonrasına
yaklaşık 400 bin yıl sonrasına gidelim.
and really smooth
ve hatırı sayılır derecede pürüzsüzdü
called the Planck satellite,
çekilen bu fotoğraf
evrenin sıcaklığını gösteriyor.
that were a little bit hotter
evrenin erken döneminde
more or less mass in the early universe.
kütle olan yerleri gösteriyor.
yer çekimi kuvveti.
and getting less dense overall
ve son 13,8 milyar yıldır
fazla olduğu bölgelerde
daha da fazla madde çekti.
into those regions.
is a little hard to imagine,
what I am talking about.
neden bahsettiğimi göstereyim.
allow us to test these ideas,
olanak sağlıyor,
hazırlanan bu görüntü
after its earliest moments.
evrene ne olduğunu gösteriyor.
started out pretty smooth,
başlangıçta evren oldukça düzgündü
içeren bölgeler vardı.
a little bit more material.
and brought more and more mass
ve fazladan maddeyle başlamış bölgelere
with a little bit extra.
ondan ayrılıp soğuyarak
with the dark matter,
yetecek kadar madde birikirse
and billions of years,
ve milyarlarca yıl içinde,
to become larger galaxies,
ve daha büyük galaksiler oluştururlar,
if you don't have dark matter?
yeteri kadar yığılma olmaz.
a million times the mass of the Sun
en az bir milyon katına
yıldız oluşturmaya başlayabilesiniz.
madde biriktiremezsiniz.
at two universes, side by side.
iki evrene bakıyoruz.
başladığını görebilirsiniz.
like small clumps,
you wouldn't get our galaxy.
we wouldn't be here without it.
O olmadan burada olamazdık.
for how to find out more.
bir sürü fikrimiz.
that dark matter is a particle,
atom altı parçacıklara çok benzeyen
particles that we know of,
with respect to gravity.
davranışlar sergiliyor.
doğrudan içinden geçiyor.
bilmek istiyoruz.
if it interacts with normal matter?
for what it could be,
bir sürü sağlam fikri var,
çok geniş bir aralığı kapsıyor.
as the smallest subatomic particles,
kadar ufak olabilir
as the mass of 100 Suns.
100 katı büyüklüğünde olabilir.
to look for dark matter.
birçok yöntemleri var.
is building sensitive detectors
hassas dedektörler yerleştirip
bir karanlık madde parçacığının
which goes through us and the Earth,
some trace of its passage.
that dark matter particles
görebileceğimiz
ihtimaline karşın,
that we could see
dark matter here on Earth,
Çarpıştırıcısı'nı kullanıp
ve sonuçları gözleyerek
and looking for what happens,
karanlık madde üretmeyi bile deniyoruz.
Collider in Switzerland.
have taught us a lot
that dark matter could have been,
bir sürü iyi fikir vardı.
ve daha fazla düşünmemiz gerekiyor.
and thinking harder.
to what dark matter is
ipucu edinmenin bir başka yolu ise
asla var olmamış olacağından
wouldn't even be here
galaksiler hakkında daha birçok konuda
with observations of the sky.
test edebiliyoruz.
yapabileceğimiz ölçümlerden
we can make with galaxies.
maps of the universe with galaxies.
çıkartabiliyoruz.
called the Dark Energy Survey,
en büyük haritasını çıkartmış
of the universe so far.
of 100 million galaxies
ve şeklini hesapladık.
in this region of the sky,
gökyüzünün bu bölgesinde
distorted from these 100 million galaxies.
ışık kırılması sayesinde tespit edilmiş
to bend the path of light.
ışığın yolunu değiştirecek kadar kuvvetli.
dark matter there is,
bize söyleyebilir.
neyden oluştuğunu
about what the universe is made of
galaxies in the universe
are showing you a region
Samanyolu gibi bir galaksinin
of other material around it,
çevrelerinde bir sürü başka madde var,
than they are in the one on the left.
soldaki resme göre daha yavaş ilerliyor.
are moving really fast,
is not strong enough
into these small clumps.
than in the universe on the right.
solda daha az küme var.
two of these small galaxies,
iki tane görebilirsiniz,
that are orbiting our Milky Way,
cüce galaksilerin en büyükleri,
and the Small Magellanic Cloud.
ile Küçük Macellan Bulutu.
even smaller galaxies.
galaksi tespit ettik.
with the same dark energy survey
as a few hundred stars,
milyarlarca yıldızın aksine
billion stars in our Milky Way.
birkaç yüz yıldızı var.
a whole bunch more of these.
minik galaksilerin
are a big clue to dark matter.
açısından önemli ipuçları.
of these galaxies tells us
sadece varlıkları bile
can't be moving very fast,
çok hızlı ilerliyor olamayacağını
when it runs into normal matter.
fazla bir şey olmadığını gösteriyor.
precise maps of the sky.
haritalarını çıkartacağız.
yardım edecek.
and the entire galaxy.
more sensitive experiments
bir belirti yakalamak için
of dark matter in their laboratories.
deneyler yapıyorlar.
to be working on it.
gerçekten çok heyecan verici.
çok açık kanıtlarımız var.
and figure out what it is?
ne olduğunu çözebilecek miyiz?
a lot of fun to find out.
for discovery,
about what it is doing
ne olmadığına dair
that particle anytime soon,
bulup bulamayacağımıza bakmaksızın
hassas noktamıza dokunduğuna
really close to home.
understanding of physics
ve evrendeki yerimizi algılamanın
ABOUT THE SPEAKER
Risa Wechsler - Astrophysicist, cosmologistRisa Wechsler uses computer simulations of the entire universe to explore questions about our existence on the largest scales.
Why you should listen
Risa Wechsler is the director of the Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology and a professor of physics at Stanford University. She is currently playing a leading role in mapping out tens of billions of galaxies over the last 13 billion years. Her research combines these maps with computer simulations of the entire universe to understand how galaxies form and to figure out the nature of dark matter and dark energy.
Wechsler is a fellow of the American Physical Society as well as a former NASA Hubble fellow, and has written about and discussed science in numerous public venues, from Teen Vogue to the BBC.
Risa Wechsler | Speaker | TED.com