天文学者は暗黒物質なしで銀河の起源を説明します

暗黒物質がほとんど存在しないように見える銀河は、天文学者の暗黒物質の存在量の理解を複雑にしています。

宇宙。天文学や宇宙論、さらには理論物理学におけるダークマターは、電磁相互作用に関与しない物質の形態であり、したがって直接観察することができません。それは宇宙の質量エネルギーの約 4 分の 1 であり、重力相互作用でのみ現れます。このような銀河は最近観測によって発見されており、天文学者が使用する宇宙論モデルに疑問を投げかけています。私たちはラムダ CDM モデル、ΛCDM (ラムダ-コールド ダークマターの略) について話しています。これは、空間的に平坦な宇宙が、通常のバリオン物質に加えて、暗黒エネルギーと冷たい暗黒物質で満たされている現代の標準モデルです。

暗黒物質のない銀河は悪い勉強した。これらのとらえどころのない銀河(たとえば、超拡散銀河DF2とDF4)の形成の可能なメカニズムを研究する1つの方法は、数値シミュレーションで同様のオブジェクトを見つけることです。さらに、それらの時間的進化と暗黒物質の喪失につながる状況を研究することが重要です。

銀河NGC1052-DF2およびNGC1052-DF4、衛星より大きなNGC1052は、私たちから約6,500万光年離れた場所にあり、光度が非常に低いため、超拡散のクラスに属しています。星の数が少ないと、そのような銀河の暗黒物質の割合が特に高いと想定されていましたが、観測ではその逆が示されています。

LCDMの世界では、すべての銀河は暗黒物質が優勢です。銀河がそれなしで存在する理由を理解するために、科学者はIllustrisと呼ばれる宇宙論的および流体力学的シミュレーションを使用しました。結局、科学者たちは、これらの銀河が重力の影響とさらなる成層化のために暗黒物質のほとんどを失ったことを示唆しました。

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天体物理学の発展と承認とともに多くの専門家にとって最も自然な暗黒物質に関する仮説は、暗黒物質が通常のバリオン物質で構成されており、何らかの理由で電磁的に弱く相互作用しているため、たとえば輝線や吸収線を研究するときに検出できないという仮定でした。惑星、褐色矮星、赤色矮星、白色矮星、中性子星、ブラックホールがそのような天体の候補になる可能性があります。