меню содержание N552 N553 N554
Найден
сильный теоретический аргумент в пользу аксионной тёмной материи
|
||
_ Четверо
физиков из Когда мы говорим о холодной
тёмной материи, обычно подразумеваются модели, в которых её компонентами
становятся Аксионы, в отличие от
вимпов, изначально не были связаны с ТМ и вводились с целью решения
так называемой До недавнего времени было
принято считать, что аксионы, вимпы и другие вероятные формы ТМ (
скажем, Поясним: предположение о создании конденсата Бозе — Эйнштейна позволяет описать естественный механизм охлаждения фотонов на ранней стадии развития Вселенной (от окончания первичного — дозвёздного — нуклеосинтеза до эпохи разделения вещества и излучения). Они получают возможность обмениваться энергией с гораздо более холодными аксионами. Под эпохой разделения здесь понимается входящий в модель Большого взрыва естественный этап эволюции, на котором фотоны перестают активно взаимодействовать с веществом и начинают распространяться свободно. Инициировало такие изменения остывание первичной плазмы, которая превратилась в смесь нейтральных атомов водорода и гелия, сделав Вселенную прозрачной для излучения.
Поскольку получить экспериментальную
оценку изначального содержания лития-7, источниками которого, помимо
первичного нуклеосинтеза, могут быть и звёзды, и космические лучи,
воздействующие на межзвёздную среду, Напротив, модель охлаждающей фотоны аксионной тёмной материи относительно проста и логична и позволяет без особых усилий уменьшить объём синтезируемого при расчётах первичного 7Li в 1,82 раза, то есть примерно вдвое.
Величины η10, которые дают модели аксионнной и вимповой тёмной материи, а также эксперименты по измерению содержания лёгких элементов — дейтерия, лития-7, 4He, 3He. В нижней части рисунка приведены значения, учитывающие последние результаты наблюдений. Хорошо заметно, что оценка первичного содержания 7Li снижается по мере накопления данных, усугубляя «проблему лития». (Иллюстрация из журнала Physical Review Letters.)
Другой, более серьёзный недостаток гипотезы можно назвать прямым продолжением её достоинств — чётко прописанного механизма охлаждения фотонов при взаимодействии с аксионами. Рассуждать здесь нужно так: когда между фотонами и аксионами устанавливается тепловое равновесие, большинство последних остаётся в основном состоянии и ведёт себя как холодная тёмная материя, но некоторые всё же оказываются в возбуждённых состояниях и дают небольшой вклад в общую плотность энергии излучения во Вселенной. Эту общую плотность в космологии принято выражать через эффективное число термально возбуждённых степеней свободы нейтрино Nэфф. Если учесть, что в нашем случае дополнительную «прибавку к излучению» обеспечивают не только термически возбуждённые аксионы, но и три известных типа нейтрино, относительно которых фотоны были охлаждены, то мы получим Nэфф = 6,77. В стандартной космологической
модели Вопрос об истинном значении
Nэфф должен решить спутник «
ссылки:
|
|
Астрономы
связали выживание шаровых звездных скоплений с их массой
|
|
_ Известно
около 200 достаточно компактных шаровых
скоплений звезд в нашей галактике, которые несложно разглядеть даже
в простой телескоп. Эти шаровые скопления возникли 12-13 млрд лет назад,
то есть сразу же после образования самых первых галактик во Вселенной. В результате им удалось установить,
что комбинация нескольких факторов - в частности, гравитационного возмущения
и нагрева газа, создаваемые молодыми звездами, приводит к быстрому разрушению
некоторых только что рожденных скоплений. Гибнет от 5 до 50 процентов
таких молодых скоплений, причем, преимущественно имеющие небольшую массу.
Самой оптимальной массой для образования скопления ученые определили массу
порядка нескольких тысяч солнечных масс. Шаровые скопления, их формирование
и эволюция представляют для ученых значительный интерес.
Шаровое скопление M80 в созвездии Скорпиона
ссылки:
_
Таким образом, 170-200 шаровых звездных скоплений Млечного Пути возникли
в результате слияния около по теме: - Судьба
звездных скоплений
|