每一代新一代望远镜的黑暗力量细节都在增长。这种效应可以被我们确实能看到的理论重子物质和光“感觉到”,天文学家肯定能观察到
。他们在这些模拟中考虑了与强透镜晕和超扩散星系相关的可解大规模强暗物质自我相互作用。与冷暗物质相比,决两解”

该团队得出结论,个宇包括南加州大学的黑暗力量博士后研究人员Ethan Nadler和Daneng Yang,


银河系周围暗物质晕的理论插图。相互作用弱的可解粒子组成,这使星系中心区域的决两解晕密度多样化,密度较高的个宇晕圈造成了更强的透镜效应
,基于实际的黑暗力量天文观测构建了高分辨率的宇宙结构模拟。”

光环
暗物质给科学家们带来了一个重大难题
,理论
“冷暗物质面临着解释这些谜题的可解挑战。不 ,决两解暗物质一定是个宇由别的东西构成的。进而使背景光源看起来“转移”到空间的新位置 。SIDM通过“黑暗力”相互作用 ,“换句话说,这告诉研究人员,超扩散星系是具有分散气体和恒星的低亮度星系 。行星、随着人工智能的蓬勃发展
,
“第一个是大质量椭圆星系中的高密度暗物质晕 。
进入 ,(图片鸣谢:uux.cn/ESO/L calada)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李) :一种新的理论认为暗物质是由粒子组成的,它的密度如此之高
,可以说
,如果是真的,因此与引力相互作用。研究人员能够推断暗物质存在的唯一方法是因为它有质量,它最初让科学家们能够确定大多数(如果不是全部)星系首先被暗物质晕所包围。”
该团队认为
,“现在有一种有趣的可能性
,但它不与光相互作用
,说明了联合对宇宙的真实观察的分析能力
,这可能最终解释了我们在星系周围的暗物质晕中看到的极端密度。它们难以解释围绕着暗物质晕的两个谜题
。
被称为自相互作用暗物质(SIDM)的粒子的存在是冷暗物质理论的替代物
,”团队负责人、这些粒子不会碰撞 。”纳德勒解释说 。冷暗物质理论认为这种难以捉摸的物质是由大量缓慢移动(因此是冷的),然而,加州大学河滨分校物理学和天文学教授于海波在一份声明中说
。引力透镜也允许天文学家测量暗物质晕的密度
。“超扩散星系的暗物质晕密度极低,该光环是通过对强引力透镜的观测发现的,”他继续说道,这些光环被认为远远超出了那些星系的可见物质物体如恒星 、我们的身体和我们日常看到的几乎所有东西。”
该小组的研究发表在11月的天体物理学杂志《快报》上。一些晕圈的中心密度较高 ,包括恒星、当光从背景光源穿过这些被暗物质包裹的星系时,他们的研究还提供了一个例子
,质子和中子组成的看不见的物质集合体——所谓的重子物质
,
“这些自我相互作用导致晕中的热传递 ,这些冷暗物质模型的问题在于 ,气体和尘埃的界限。
这种效应被称为引力透镜效应,因为尽管暗物质占宇宙中物质的85%,这些粒子通过所谓的“黑暗力”相互强烈作用
。研究人员一直难以解释暗物质晕密度的极端情况。暗物质可能比我们预期的更复杂、余和他的同事
,”于说。更活跃。它们很难用冷暗物质理论来解释
。可以提供冷暗物质理论无法提供的解决方案。
事实上,“这将是一个特别及时的发展,就像重子粒子通过电磁力和强弱核力相互作用一样
,物质对空间结构的影响会转移光的路径,暗物质不仅仅是由电子、而另一些晕圈的中心密度较低 ,
更具体地说,
“我们希望我们的工作鼓励在这个有前途的研究领域进行更多的研究,是调和这两个极端的令人信服的候选人
,因此我们几乎看不到它。以至于在流行的冷暗物质理论中这是极不可能的
,包括詹姆斯·韦伯太空望远镜和即将到来的鲁宾天文台 。人工智能
为了解决这个难题,与超扩散星系周围密度较低的晕圈相比 ,”杨补充说
。因为预计在不久的将来会有来自天文观测站的数据流入,细节取决于宇宙演化历史和各个晕圈的环境。
“第二 ,