有時候,感覺暗物質只是在和我們玩弄。正如我們收集暗示其特性之一的證據一樣,新的證據也暗示了其他特性。因此,最近的一項研究探討了暗物質在銀河系中心的行為。
歸結為以下事實:必須暗中研究暗物質,因為它與光的相互作用不強,而且我們還沒有直接檢測到任何暗物質顆粒。通過分析星系如何聚集以及暗物質與重力的相互作用,我們知道暗物質是冷的,主要發現在星系聚集的地方。但是除此之外,事情變得更加不清楚。
您可能還記得上周我寫過一篇關于暗物質的計算機模擬的文章,該研究表明暗物質傾向于聚集成星系和星系團周圍的致密暈圈。另一項最新研究發現,暗物質甚至在超級團簇中的星系周圍緊密團聚。這些都表明,暗物質可能以產生冷料的方式與自身相互作用。
觀測表明,我們銀河系中存在過多的伽瑪射線。圖片來源:奧斯卡·馬西亞斯(Oscar Macias)
之所以令人興奮,是因為它與其他研究發現了來自我們銀河系中心的無法解釋的伽瑪射線有關。如果暗物質確實發生自我相互作用,它可能會發出伽瑪射線,如我們所觀察到的。暗物質以伽馬射線形式損失的能量也可以解釋我們在銀河系超級團簇中看到的冷團塊。一切都終于在一起了,對吧?
好吧,不是那么快。這項最新工作研究了來自銀河系的伽馬射線的分布和光譜,并將其與已知天體物理過程產生的伽馬射線進行了比較。它發現不需要暗物質來解釋伽瑪射線。即使您將事物調整為對暗物質非常慷慨,它仍然不是必需的。看起來可能突破的東西現在看起來前景不大。
暗物質可能仍會相互作用并發出伽馬射線,但目前尚無證據證實這一想法。因此,涉及暗物質時,我們返回的問題多于答案。
盡管這令人失望,但仍有理由充滿希望。現在,我們正在收集有關暗物質的大量數據。我們已經超越了對此一無所知的時代,這意味著我們應該能夠及時解決暗物質之謎。
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