各种天体物理过程很敏感另方面,不同类型暗物质属性也改变势阱本身的结构,从而影响其中的重子解密奇异矮星系与暗物质宇宙学论文括卫星星系缺失问题标准宇宙学模型预言的子结构数目比实际观测到的银河系周围的卫星星系多几个量级大而不倒问题标准宇宙学模型预言了许多大的子结构,但在实际观测中并没有型成功地解释了跨越宇宙学时标和尺度的众多观测现象,包括红移左右的宇宙微波背景观测星系的大尺度成团性弱引力透镜测量的宇宙剪切,以及由赖曼阿尔法森林示踪的小尺度功率谱小尺度功率谱等关键词动力学测量奇异矮星系宇宙学暗物质暗能量宇宙的起源是什么其主要成分是什么宇宙是如何演化到今天丰富的结构的这都是现代宇宙学需要回答的问题最近摘要最近几十年时间里,现代宇宙学取得了令人瞩目的成就,奠定了标准宇宙学模型的基础在标准宇宙学模型下,宇宙主要由暗物质和暗能量组成,我们熟悉的重子物质只占宇宙总比例如何解释这些矮星系中的暗物质缺失问题是由其非常特殊的天体物理过程造成的还是由于我们默认的标准的冷暗物质模型是的毕竟,模糊暗物质或者温暗物质的性质将更有利图展示了我们的结果,可以看到,有个矮星系的重子物质质量超过其暗物质质量,占据动力学的主导地位更令人兴奋的是,这批新发现的个暗物质缺失的矮星系中,有个处于孤立区域,移中性氢流量可以得到中性氢的质量,结合中性氢与氦的比分,就得到了该星系总的重子物质质量中性氢的半径可以由中性氢的质量推出,因为者有非常紧密的关系结合谱线轮廓给力学数据比较丰富而测量银河系外星系系统通常需要在更远的距离,远离我们的本星系群,对望远镜的性能和时间要求非常高,因此这类统计性研究非常难以实现我们通过结合斯隆光学解密奇异矮星系与暗物质宇宙学论文于这类矮星系的形成对此,科学家们暂时还没有好的答案,期望未来的大望远镜观测能带来更多的线索郭琦奇异矮星系暗物质迷失科学通报,解密奇异矮星系与暗物质宇宙学论文就是说,不同于之前提到的,这些新发现的反常矮星系,绝大多数都几乎不会受到星系群或星系团的潮汐作用的影响,之前解释的形成机制在这里不适用那么,该质量几乎等于其恒星质量严重缺失暗物质,这发现在业内引起轩然大波图银河系周围的矮卫星星系典型质光比图网络版彩色中性氢半径内动力学质量与重子质量的关系及中性氢半径内即位于所有近邻星系群或者星系团的倍位力半径之外位力半径刻画了星系群或者星系团所在的暗物质晕的半径,而倍位力半径之外的区域通常被认为不会受到这个星系团或星系群的影响的旋转速度,可以计算中性氢半径内的总质量注意,中性氢通常是非常延展的,其半径可以达到几万光年,对于典型的矮星系来说,这样大的半径内动力学都是由暗物质占绝对主导地位巡天和阿雷西沃射电巡天的结果,筛选了个高信噪比的矮星系样本这些矮星系具有光学波段的测光数据,同时有中性氢的红移流量和中性氢谱线速度轮廓红移测光可以得到恒星质量,红动力学质量与重子质量比值的分布由于矮星系的面亮度普遍很低,因此其细致的动力学测量直都局限在非常临近的范围,基本都在本星系群内部,特别地,在银河系附近的矮星系,其解密奇异矮星系与暗物质宇宙学论文代的数值模拟中也发现了类似的质光比然而,年,耶鲁大学的天文学家领衔的研究团队在星系群里发现个奇怪的矮星系,他们计算的这个星系的总景再电离过程高温气体恒星形成负反馈过程气体吹出等都很容易使得这些系统中的重子物质降低这也与星系的恒星质量函数和标准模型下的暗物质晕质量函数的形态差异相自洽图展示了物质动力学因此,这些问题是由天体物理过程导致的还是暗物质本质影响的,至今仍未有定论,大部分需要更先进的望远镜取得更细致的观测结果,以及我们对天体物理过程更准确的认现问题标准宇宙学模型预言的矮星系内部的密度轮廓比真实观测到的陡峭得多卫星星系的窄盘分布标准宇宙学模型预言的卫星星系的分布更趋近于各向同性,等标准宇宙学模型从星系尺度到宇宙学尺度都取得了巨大的成功,然而,在更小尺度上,几朵可疑的乌云正在挑战其正确性,这些小尺度的挑战正是由矮星系承担其中,最著名的几个包几十年时间里,现代宇宙学取得了令人瞩目的成就,奠定了标准宇宙学模型的基础在标准宇宙学模型下,宇宙主要由暗物质和暗能量组成,我们熟悉的重子物质只占宇宙总比例的这标准例的这标准模型成功地解释了跨越宇宙学时标和尺度的众多观测现象,包括红移左右的宇宙微波背景观测星系的大尺度成团性弱引力透镜测量的宇宙剪切,以及由赖曼阿尔法森林示踪的
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