最早的星系可能比以前认为的更小更亮 颠覆暗物质理论

最早的星系可能比以前认为的更小更亮颠覆暗物质理论在过去的一年半里,詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)拍摄到了宇宙大爆炸后不久形成的遥远星系的惊人图像,让科学家们第一次看到了宇宙的雏形。现在,一组天体物理学家提高了要求:找到时间起点附近最微小、最明亮的星系,否则科学家们将不得不彻底重新思考他们关于暗物质的理论。由加州大学洛杉矶分校天体物理学家领导的研究小组进行了模拟,追踪了宇宙大爆炸后小星系的形成过程,并首次将以前被忽视的气体与暗物质之间的相互作用纳入其中。他们发现,在不考虑这些相互作用的典型模拟中,所形成的星系非常微小、明亮得多,而且形成速度更快,反而显示出更暗的星系。矮星系在宇宙研究中的重要性小星系,也叫矮星系,遍布整个宇宙,通常被认为是最早的星系类型。因此,研究宇宙起源的科学家对小星系特别感兴趣。但是,他们发现的小星系并不总是和他们认为应该发现的星系一致。那些最靠近银河系的星系旋转得更快,或者密度没有模拟的那么高,这表明模型可能遗漏了一些东西,比如这些气体-暗物质的相互作用。发表在《天体物理学杂志通讯》上的这项新研究通过加入暗物质与气体的相互作用改进了模拟,并发现这些暗星系在宇宙历史的早期可能比预期的要亮得多,当时它们刚刚开始形成。作者建议科学家利用韦伯望远镜等天文望远镜寻找比预期亮得多的小星系。如果他们只找到微弱的星系,那么他们关于暗物质的一些想法可能就是错误的。斯蒂芬五重奏(Stephan'sQuintet)是由五个星系组成的视觉组合,由詹姆斯-韦伯太空望远镜提供的近千个独立图像文件合成。加州大学洛杉矶分校的天体物理学家认为,如果冷暗物质理论是正确的,韦伯望远镜应该能发现宇宙早期微小而明亮的星系。图片来源:NASA、ESA、CSA、STScI难以捉摸的暗物质本质暗物质是一种不与电磁或光相互作用的假想物质。因此,它无法用光学、电学或磁学进行观测。但暗物质确实与引力相互作用,人们从暗物质对普通物质--构成所有可观测宇宙的物质--的引力效应中推断出暗物质的存在。尽管宇宙中84%的物质被认为是由暗物质构成的,但它从未被直接探测到过。所有星系都被一圈巨大的暗物质光环所包围,科学家们认为暗物质对星系的形成至关重要。天体物理学家用来理解星系形成的"标准宇宙学模型"描述了宇宙早期的暗物质团块如何通过引力吸引普通物质,导致恒星的形成,并创造出我们今天看到的星系。由于大多数暗物质粒子(被称为冷暗物质)的运动速度被认为比光速慢得多,因此这一积累过程是逐渐发生的。了解星系形成的理论进展但是在130多亿年前,也就是第一批星系形成之前,由来自宇宙大爆炸的氢气和氦气组成的普通物质和暗物质在相对运动。气体以超音速流过移动速度较慢的暗物质的密集区,这些暗物质本应该把气体拉进来形成星系。"事实上,在不考虑流的模型中,这正是发生的情况,"加州大学洛杉矶分校博士生、论文第一作者克莱尔-威廉姆斯说。"气体被暗物质的引力吸引,形成密度大到可以发生氢聚变的团块和结块,从而形成像我们太阳这样的恒星。"但威廉姆斯和"超音速项目"团队的合著者(由加州大学洛杉矶分校物理学和天文学教授斯马达尔-纳奥兹领导的一组来自美国、意大利和日本的天体物理学家组成)发现,如果他们在模拟中加入暗物质和普通物质之间不同速度的流效应,气体就会落在远离暗物质的地方,无法立即形成恒星。数百万年后,当积累的气体落回星系时,恒星的形成就会同时爆发。由于这些星系在一段时间内比普通的小星系拥有更多年轻、炽热、发光的恒星,因此它们要亮得多。威廉姆斯说:"虽然流星抑制了最小星系中恒星的形成,但它也促进了矮星系中恒星的形成,使它们比宇宙中没有流星的区域更加明亮。我们预测,韦伯望远镜将能够发现宇宙中因这种速度而变得更加明亮的星系区域。事实上,它们应该如此明亮,这可能会让望远镜更容易发现这些小星系,而这些星系通常在宇宙大爆炸后3.75亿年才极难被发现。"由于暗物质是无法直接研究的,因此在早期宇宙中寻找明亮的星系斑块可以为暗物质理论提供有效的检验,而这种检验迄今为止还没有结果。"在早期宇宙中发现成片的小而明亮的星系将证实我们的冷暗物质模型是正确的,因为只有两种物质之间的速度才能产生我们正在寻找的星系类型,"霍华德和阿斯特里德-普雷斯顿天体物理学教授诺兹说。"如果暗物质的行为不像标准的冷暗物质,不存在流效应,那么这些明亮的矮星系就不会被发现,我们就需要回到绘图板上去。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423388.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423388.htm

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在没有暗物质的宇宙中星系会如何形成?研究人员找到了答案据科学家们说,他们的假设可以解决现代宇宙学的许多谜题。该结果发表在《天体物理学杂志》上。模拟开始后的15亿年。颜色越浅,气体的密度就越高。浅蓝色的点表示年轻的恒星。现在的宇宙学家认为,大爆炸之后,物质并不是完全均匀分布的。密度大的地方由于其较强的引力,从周围吸引了越来越多的物质。在几十亿年的时间里,这些气体的堆积最终形成了我们今天看到的星系。这一理论的一个重要成分是所谓的暗物质。一方面,据说它对最初的不均匀分布负责,导致了气体云的聚集。它也解释了一些令人困惑的观察结果。例如,旋转星系中的恒星往往移动得如此之快,以至于它们实际上应该被抛射出去。似乎在星系中还有一个额外的重力源来阻止这一点--一种用望远镜无法看到的"恒星腻子":暗物质。然而,仍然没有直接证据证明它的存在。波恩大学亥姆霍兹辐射与核物理研究所和布拉格查尔斯大学天文研究所的帕维尔-克鲁帕教授解释说:"也许引力本身的行为与之前的想法不同。这个理论的缩写是MOND(MOdifiedNewtonianDynamics);它是由以色列物理学家MordehaiMilgrom教授博士发现的。根据该理论,两个质量之间的吸引力只在某一点上遵守牛顿定律。在非常低的加速度下,如星系中的情况,它变得相当强大。这就是为什么星系不会因为它们的旋转速度而破裂的原因。"接近现实的结果Kroupa的博士生NilsWittenburg说:"通过与斯特拉斯堡的BenoitFamaey博士合作,我们现在首次模拟了星系是否会在MOND宇宙中形成,如果是的话,是哪些星系。为了做到这一点,他使用了Kroupa小组开发的用于复杂引力计算的计算机程序。因为在MOND中,一个物体的吸引力不仅取决于其自身的质量,而且还取决于其附近是否有其他物体。"然后,科学家们用这个软件模拟了恒星和星系的形成,从大爆炸后几十万年的气体云开始。"Kroupa解释说:"在许多方面,我们的结果与我们用望远镜实际观察到的情况非常接近。例如,计算机生成的星系中的恒星的分布和速度与在夜空中可以看到的模式相同。此外,我们的模拟结果主要是形成了旋转的盘状星系,如银河系和我们所知的几乎所有其他大型星系,另一方面,暗物质模拟主要创造了没有明显物质盘的星系--这与观测结果的差异很难解释。"基于暗物质存在的计算对某些参数的变化也非常敏感,例如超新星爆发的频率及其对星系中物质分布的影响。然而,在MOND模拟中,这些因素几乎没有起到作用。然而,最近从波恩、布拉格和斯特拉斯堡发表的结果并不是在所有的地方都与现实相符。"我们的模拟只是第一步,"Kroupa强调说。例如,到目前为止,科学家们只对物质的原始分布和年轻宇宙的条件进行了非常简单的假设。"我们现在必须重复计算,包括更复杂的影响因素。然后我们将看到MOND理论是否真正解释了现实。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1355047.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1355047.htm

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天文学家揭示暗物质在星系演化中的作用星系图像,左侧为恒星部分,右侧(负片)为星系光环中的暗物质。资料来源:GabrielPérezDíaz,SMM(IAC)/EAGLE团队传统上对星系演化的观测研究主要集中在普通物质的作用上,尽管普通物质只占星系质量的很小一部分。几十年来,人们一直在理论上预测暗物质对星系演化的影响。然而,尽管做了很多努力,人们对此并没有达成明确的共识。现在,由IAC团队领导的研究首次通过观测证实了暗物质对星系演化的影响。暗物质对星系的影响显而易见,因为我们可以测量它,但暗物质对星系演化的影响是有人提出过的,尽管我们没有观测研究它的技术。为了研究暗物质的影响,研究小组集中研究了星系中恒星的质量与从其旋转中可以推断出的质量(称为总动力质量)之间的差异。研究结果表明,恒星的年龄、金属含量、形态、角动量和形成速度不仅取决于这些恒星的质量,还取决于总质量,这就意味着要把暗物质成分包括在内,而暗物质成分符合对光环质量的估计。"我们看到,在恒星质量相等的星系中,恒星群的表现会因星系光环中暗物质的多寡而不同,换句话说,星系从形成到现在的演化过程会因星系所处的光环而改变。"文章合著者之一、IAC研究员伊格纳西奥-马丁-纳瓦罗(IgnacioMartínNavarro)补充说:"如果星系所处的光环质量较大或较小,那么星系随时间的演化就会不同,这将反映在星系所含恒星的性质上。"今后,研究小组计划对距离银河系中心不同距离的恒星群进行测量,并证明恒星的特性对暗物质晕的依赖是否在所有半径范围内都保持不变。研究的下一步将是研究暗物质晕与宇宙大尺度结构之间的关系。这些暗物质光环并不是单独产生的,它们由细丝连接起来,构成了大尺度结构的一部分,被称为'宇宙网'。光环的质量似乎改变了星系的属性,但这可能是每个光环在宇宙网中所处位置的结果。在未来几年里,希望能够看到这种大尺度结构在我们所研究的范围内产生的影响。这项研究是基于卡拉阿托遗留整体场区(CALIFA)的260个星系进行的,卡拉阿托遗留整体场区是一个国际项目,在文章的另一位合著者赫苏斯-法尔孔-巴罗佐(JesúsFalcónBarroso)的协调下,IAC积极参与了该项目。他说:"这项调查提供了光谱信息和前所未有的星系空间覆盖范围。我们对这些星系进行了高分辨率观测,获得了它们运动特性的详细测量数据,这使我们能够非常精确地研究恒星的运动,从而推断出星系的总质量。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425314.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425314.htm

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