Ученые рассмотрели скопления темной материи под микроскопом

При помощи построения сверхточной компьютерной модели структуры вселенной, ученым удалось взглянуть на темную материю совсем под другим углом, и более точно определить ее место во вселенной

Ученые рассмотрели скопления темной материи под микроскопом

Согласно популярной теории большая часть материи во Вселенной относится к темной и полностью отличается по природе от материи, из которой состоят звезды, планеты и люди. Галактики образуются и растут, когда газ охлаждается и конденсируется в центре огромных сгустков этой темной материи, так называемых гало темной материи.

Международная исследовательская группа во главе с профессором Ван Цзе из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) использовала суперкомпьютеры в Китае и Европе, чтобы детально рассмотреть типовой регион виртуальной вселенной. Силу использованного увеличения можно сравнить с тем, как вы увеличиваете изображение Луны, чтобы увидеть на ее поверхности блоху. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.

Самые большие ореолы темной материи в современной Вселенной содержат скопления из сотен ярких галактик. Свойства таких скоплений, которые весят в квадриллион (миллион миллиардов) раз больше, чем наше Солнце, хорошо изучены.

С другой стороны, неизвестны массы мельчайших ореолов темной материи. Согласно популярным в настоящее время теориям, предполагается, что они равны массе Земли.

Таких маленьких ореолов должно быть невероятно много, и они должны составлять значительную долю всей темной материи во Вселенной. Однако они будут оставаться темными на протяжении всей космической истории, потому что звезды и галактики растут только в гало, более чем в миллион раз тяжелее Солнца.

Ученые рассмотрели скопления темной материи под микроскопом

Источник: Центр астрофизики Гарвардского университета.

Моделирование образования гало темной материи размером от массы Земли до скоплений галактик показывает универсальную структуру плотности гало, охватывающую 20 порядков величины.

Группе исследователей из Национальной обсерватории Китайской академии наук, Даремского университета в Великобритании, Института астрофизики Макса Планка в Германии и Центра астрофизики в США потребовалось пять лет на разработку, тестирование и реализацию их эксперименту по увеличению глубин космоса.

Это позволило им изучить структуру гало темной материи всех масс между земным и большим скоплением галактик. В числовом выражении зум охватывает диапазон масс от 10 до 30 (то есть единицы, за которой следуют 30 нулей), что эквивалентно количеству килограмм в Солнце.

Увеличив виртуальную вселенную с такими микроскопическими деталями, исследователи смогли изучить структуру ореолов темной материи, масса которых варьируется от Земли до большого скопления галактик.

Профессор Ван, один из ведущих авторов исследования сказал:

Удивительно, но мы обнаружили, что ореолы всех размеров имеют очень похожую внутреннюю структуру, то есть они чрезвычайно плотны в центре, становятся все более распространенными и имеют более мелкие сгустки, вращающиеся по орбите во внешних областях. Без шкалы измерения было почти невозможно отличить изображение гало темной материи массивной галактики от гало, масса которого составляет долю Солнца.

Частицы темной материи могут сталкиваться вблизи центров ореолов и, согласно некоторым теориям, самоуничтожаться в результате всплеска энергетического (гамма) излучения.

Большая часть этого излучения будет испускаться ореолами темной материи, слишком маленькими для того, чтобы содержать звезды, и будущие обсерватории гамма-излучения могли бы обнаруживать эти излучения, делая эти маленькие объекты индивидуально или коллективно «видимыми».

По словам одного из исследователей проделанная работа проливает свет на эти маленькие ореолы, что важно для формирования нашего понимания о том, что такое темная материя, и какую роль она играет в эволюции Вселенной.

Читайте также

Осеннее равноденствие наступит 23 сентября, но день и ночь не будут равны

Осеннее равноденствие наступит 23 сентября, но день и ночь не будут равны

На Марсе хотят добывать ракетное топливо из CO2

На Марсе хотят добывать ракетное топливо из CO2

Астрономы наблюдают «возрожденную» звезду, меняющуюся прямо на глазах

Астрономы наблюдают «возрожденную» звезду, меняющуюся прямо на глазах

На Луне обнаружили крупнейший новый кратер — он образовался всего два года назад

На Луне обнаружили крупнейший новый кратер — он образовался всего два года назад

Пик Орионид и яркий Сатурн: что смотреть в небе в октябре

Пик Орионид и яркий Сатурн: что смотреть в небе в октябре

Астрономы обнаружили самую молодую известную экзопланету Elias 2-24 b — ей меньше миллиона лет

Астрономы обнаружили самую молодую известную экзопланету Elias 2-24 b — ей меньше миллиона лет

Россия запустила к МКС грузовой корабль «Прогресс-96» с тремя тоннами припасов

Россия запустила к МКС грузовой корабль «Прогресс-96» с тремя тоннами припасов

NASA включило основные приборы нового космического телескопа Roman

NASA включило основные приборы нового космического телескопа Roman

20 лет назад Плутон перестал быть планетой — почему с этим до сих пор не все согласны?

20 лет назад Плутон перестал быть планетой — почему с этим до сих пор не все согласны?

Состоялся запуск новейшего космического телескопа NASA

Состоялся запуск новейшего космического телескопа NASA

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас

Британский визионер хочет запустить максимально дешевую миссию к Альфа Центавра

Британский визионер хочет запустить максимально дешевую миссию к Альфа Центавра

Оптические иллюзии Парфенона оказались мифом

Оптические иллюзии Парфенона оказались мифом

Математик улучшил алгоритм поиска кратчайших путей спустя почти 30 лет

Математик улучшил алгоритм поиска кратчайших путей спустя почти 30 лет

Gemini во время тестирования взломала системы трех реальных компаний

Gemini во время тестирования взломала системы трех реальных компаний

Квантовая теория не позволяет рациональным наблюдателям «согласиться не соглашаться»

Квантовая теория не позволяет рациональным наблюдателям «согласиться не соглашаться»