Главная Тайны вселенной Тёмные карлики: Как тёмная материя формирует загадочные объекты в сердце Галактики
Тайны вселенной

Тёмные карлики: Как тёмная материя формирует загадочные объекты в сердце Галактики

Поделитесь
Поделитесь

 

Тёмная материя может создавать тёмных карликов в центре Млечного Пути
Художественное изображение сравнения размеров Солнца, маломассивной звезды, коричневого карлика, Юпитера и Земли. Масштабы объектов сохранены, расстояния — нет. Авторы изображений: Юпитер: NASA, ESA, A. Simon (NASA, GSFC); Солнце и маломассивная звезда: NASA, SDO; Коричневый карлик: NASA, ESA, JPL-Caltech; Земля: NASA; Инфографика: NASA, E. Wheatley (STScI)

Тёмная материя остаётся одной из самых загадочных субстанций во Вселенной. Она не даёт спать физикам-ядерщикам и заставляет космологов часами анализировать данные с суперкомпьютеров. Мы знаем, что она существует, так как её гравитация удерживает галактики от распада. Но её природа до сих пор неизвестна.

Тёмная материя практически не взаимодействует с обычной барионной материей, но, возможно, реагирует сама с собой, приводя к самоаннигиляции. Для этого ей нужна высокая плотность — условие, которое может помочь астрофизикам наконец её обнаружить.

Коричневые карлики и новая гипотеза

Согласно новому исследованию, субзвёздные объекты, такие как коричневые карлики, могут стать местом для этого процесса. Работа под названием «Тёмные карлики: субзвёздные объекты, питаемые тёмной материей, ожидающие открытия в галактическом центре» опубликована в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ведущий автор — теоретик Джуна Крун из Даремского университета.

Коричневые карлики крупнее планет, но недостаточно массивны для запуска термоядерного синтеза водорода. Они формируются как звёзды, но их рост останавливается из-за недостатка материала. В результате они лишь ненадолго зажигают дейтерий и медленно остывают, излучая слабый свет.

 

График сохранения лития-7 в тёмных карликах
Сохранение лития-7 через миллиард лет в зависимости от массы и плотности тёмной материи. Обнаружение лития может служить маркером нагрева ТМ. Источник: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (2025). DOI: 10.1088/1475-7516/2025/07/019

Рождение тёмных карликов

Учёные предполагают, что в центре Млечного Пути, где концентрация тёмной материи максимальна, её частицы (например, WIMP) могут накапливаться в коричневых карликах. Самоаннигиляция высвобождает энергию, превращая их в «тёмные карлики». Эти объекты, в отличие от обычных коричневых карликов, сохраняют литий-7, который быстро расходуется в классических звёздах.

«Обнаружение лития-7 в массивных объектах станет ключевым свидетельством существования тёмных карликов», — поясняет соавтор Джереми Сакстин из Университета Гавайев.

Как обнаружить невидимое?

Тёмные карлики крайне холодны, но их можно выявить по спектральным линиям лития или статистическому анализу популяции объектов в галактическом центре. Телескопы следующего поколения, такие как JWST, могут сыграть ключевую роль в их поиске.

Прочитайте также  Астрономы обнаружили гигантскую «призрачную руку», которая простирается в космосе на 150 световых лет.

Последствия для науки

Обнаружение тёмных карликов подтвердит гипотезу о WIMP-природе тёмной материи. Это не только решит одну из главных загадок астрофизики, но и откроет новые пути для изучения эволюции галактик. Учёные уже планируют наблюдения с использованием спектрографов высокого разрешения и гравитационного микролинзирования для поиска этих загадочных объектов.


В нашем Telegram‑канале, вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Поделитесь:


Оставьте Комментарий

Добавить комментарий

Похожие статьи

Астрономы нашли самую молодую экзопланету в истории наблюдений

«Новорожденный» газовый гигант Elias 2-24 b, чей возраст менее миллиона лет, был...

Космический «вампир»: как белый карлик превращается в нейтронную звезду — и почему это происходит лишь при особых условиях

Новое моделирование показывает, что для превращения белого карлика в нейтронную звезду нужен...

Космические «призраки» как инструмент: быстрые радиовсплески помогут измерить темную материю и нейтрино

Астрофизики использовали около 100 быстрых радиовсплесков, чтобы измерить, как галактики влияют на...

Запретный танец черных дыр: гравитационное линзирование объяснило «невозможное» слияние

Сигнал GW231123 выглядел как столкновение двух гигантов с массой 140 и 100...