Die Autoren der neuen Arbeit haben untersucht, wie man nach Dunkler Materie suchen kann: Es ist schwierig, sie nachzuweisen, da es fast unmöglich ist, sie nachzuweisen.
Die Forscher machten darauf aufmerksam, dass Neutronensterne bei der Suche helfen können: Sie können aufgrund ihrer DichteDie Masse von Neutronensternen ist vergleichbar mit der der Sonne, aberDer Radius ist um ein Vielfaches kleiner – bis zu zehn Kilometer.
Wissenschaftler sagten, dass theoretisch Dunkle-Materie-Teilchen mit Neutronen im Stern kollidieren, wodurch sie verlierenDadurch sammelt sich Dunkle Materie im Kern des Sterns.Dieser Prozess, so die Autoren, wird zu einem Temperaturanstieg alter, kühler Neutronensterne führen.Das kann man sehen, wenn man das von der Erde aus beobachtet.
Im Extremfall kann dies dazu führen, dass ein Neutronenstern plötzlich zu einem Schwarzen Loch kollabiert.
Um anomal heiße Neutronensterne zu identifizieren und zu finden, muss man die genaue Rate kennen, mit der Dunkle Materie eingefangen wird.Bisher wurden dafür Schätzungen der Einfanggeschwindigkeit der Sonne verwendet.Aber Neutronensterne unterscheiden sich von gewöhnlichen Sternen in einer extrem extremen Umgebung, dieüber die Streuung von Dunkle-Materie-Teilchen.
Die Autoren weisen darauf hin, dass sie die Struktur von Neutronen und die Wechselwirkungen zwischen ihnen untersucht haben.Dies passt nicht in den Rahmen des traditionellen Modells, bei dem Neutronen berücksichtigt werdenals Punktteilchen, die ein ideales Gas bilden.
Als Ergebnis stellte sich heraus, dass diese Faktoren reduzierenEnergieübertragung, wenn Teilchen dunkler Materie mit Neutronen kollidieren, und unterdrücken auch die Einfangrate. Diese Einfangunterdrückung wird bei sehr massereichen Neutronensternen auf drei Größenordnungen verstärkt.
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