檢測到的“黑暗物體”是一個因重力而扭曲的弧形區域中的一個不尋常的凹口。它可能是迄今為止發現的最小的純暗物質團塊。
如果是的話,這將進一步證實冷卻的概念。 暗物質 隨著物理學家和天文學家不斷發現這種看不見的物質是由什麼構成的,它將有助於限制暗物質粒子的特性。
德國馬克斯·普朗克天體物理研究所的德文·鮑威爾說:“尋找似乎不發光的黑暗物體顯然是一項挑戰。” 陳述–
這一發現是科學家觀察愛因斯坦環的副產品。這是最令人驚奇的形式 引力透鏡 前景物體的引力——在本例中是一個大質量。 橢圓星系 — 扭曲空間背景光 星系它幾乎與橢圓星系和我們的視線對齊。透鏡在前景星系周圍形成了一個幾乎完整的環。
它結合了世界各地射電望遠鏡的力量,包括歐洲、亞洲、南非和波多黎各射電望遠鏡的歐洲甚長基線乾涉測量網絡,以及 綠岸望遠鏡 美國西弗吉尼亞州的甚長基線陣列和夏威夷的甚長基線陣列,為天文學家提供了基線幾乎與 單詞–
基線越大,能看到的細節越小。
由格羅寧根大學、比勒陀利亞大學和南非射電天文台的約翰·麥基恩以及德國馬克斯·普朗克天體物理研究所的德文·鮑威爾領導的天文學家旨在解析緻密對稱天體(CSO)的透鏡圖像。這些是諸如 Active 之類的對象 超大質量黑洞產量相對較少(少於 3,200 光年)無線電波發射的花瓣
該團隊成功識別了 CSO,但在此過程中他們發現了一些更誘人的東西。這些數據必須通過超級計算機上運行的算法進行分析,這些算法可以生成“重力圖像”,其本質上表明了重力的位置。仔細檢查重力圖像會發現一些驚喜。這是 CSO 及其星系射電發射曲線上的一個缺口。這個凹口可以由背景星系和前景星系之間的其他物體創建。質量比我們大一百萬倍 太陽–
有兩種解釋。一方面,它是一個不活躍的矮星系。而另一人則認為這個物體看起來完全是黑暗的。也就是說,它是一個相對較小的暗物質團。它是有史以來最小的,比我們大 100 倍,距離我們 100 億光年。
“考慮到我們數據的敏感性,我們期望找到至少一個暗物體。因此,我們的發現與所謂的冷暗物質理論一致。這是我們對星系形成方式的大部分理解,”鮑威爾說。 “當我找到一個時,問題是,我們能否找到更多?這些數字是否與模型一致?”

冷暗物質是暗物質的主要模型。據推測,它是由低能粒子組成,這些粒子可以通過彼此的引力聚集在一起。如果暗物質是“熱的”,這意味著高能量,它就無法聚集在一起,因為所有粒子都會以幾乎相同的速度穿過空間。 光速喜歡 中微子 做。
問題是:冷暗物質團塊有多小?小團的暗物質可以在不形成的情況下存活下來。 星星 你在裡面嗎?因此,最小暗物質簇的大小可以限制暗物質粒子的特性。
“尋找這樣的低質量天體對於了解暗物質的本質非常重要,”來自加州大學戴維斯分校的團隊成員克里斯·法斯納赫特說。
這些發現在兩篇論文中進行了描述。其中一個版本位於 自然天文學 談論黑暗物體還有一件事 英國皇家天文學會每月通知 關注公民社會組織










