Los autores del nuevo trabajo han estudiado formas de buscar materia oscura: es difícil de detectar, ya que es casi invisible.
Исследователи обратили внимание на то, что при поиске могут помочь нейтронные звезды: они, благодаря своей плотности, могут улавливать частицы темной материи, которые проходят через них. Масса нейтронных звезд сравнима с солнечной, но вот радиус в разы меньше — до десяти километров.
Los científicos dijeron que, en teoría, las partículas oscurasLa materia choca con los neutrones de una estrella, por lo que pierden energía y caen en una trampa gravitacional. Como resultado, la materia oscura se acumula en el núcleo de la estrella. Este proceso, según los autores, conducirá a un aumento de la temperatura de las estrellas de neutrones viejas y frías. Esto se puede ver cuando se observa desde la Tierra.
En casos extremos, esto puede hacer que una estrella de neutrones colapse repentinamente en un agujero negro.
Para identificar y encontrar anormalmente calentadosestrellas de neutrones, necesitamos saber la tasa exacta de captura de materia oscura. Hasta ahora, para este fin se han utilizado estimaciones de la tasa de captura del Sol. Pero las estrellas de neutrones se diferencian de las estrellas ordinarias por sus entornos extremadamente extremos, que influyen en gran medida en la dispersión de las partículas de materia oscura.
Los autores señalan que estudiaron la estructura.neutrones y las interacciones entre ellos. Esto no encaja en el marco del modelo tradicional, donde los neutrones se consideran partículas puntuales que forman un gas ideal.
Como resultado, resultó que estos factores reducentransferencia de energía cuando las partículas de materia oscura chocan con los neutrones y también suprimen la tasa de captura. Esta supresión de la captura aumenta a tres órdenes de magnitud en estrellas de neutrones muy masivas.
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