noviembre 8, 2024

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Dark-Matter Storm se dirige hacia nuestro sistema solar (función de fin de semana)

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Un extraño fenómeno de materia oscura se dirige hacia el Sol a una velocidad de 500 kilómetros por segundo según un estudio de 2018 dirigido por un físico teórico. Ciaran O’Hare de la Universidad de Zaragoza en España. Hace miles de millones de años, una galaxia enana fue destrozada por las fuerzas de marea extremas de nuestra mayor galaxia, la Vía Láctea. La galaxia restante ahora forma una corriente, llamada S1, que se arquea alrededor del halo de nuestra galaxia. El flujo está formado por decenas de miles de estrellas visibles, así como mil millones de masas solares de materia oscura invisible.

Se cruza precisamente en nuestro sistema solar

“(Hay) toneladas de estas corrientes en toda la galaxia, algunas de ellas son realmente enormes y se pueden ver en el cielo”, dijo O’Hare. Que hace stream S1 especial: corta el plano del disco de la Vía Láctea en la ubicación precisa de nuestro vecindario solar.

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La ilustración de arriba muestra una pequeña galaxia desgarrada cuando es consumida por una galaxia más grande, como la Vía Láctea. Gradualmente, las estrellas y la materia oscura que pertenecen a la galaxia más pequeña se fusionan en el halo de la Vía Láctea (las fusiones y las interacciones de marea entre las galaxias masivas y sus satélites enanos es una predicción fundamental de la cosmología Lambda: materia oscura fría).

Vía Láctea incrustada en una nube de materia oscura

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Nuestra galaxia está incrustada en una nube de materia oscura, que se cree que está formada por pequeñas partículas que viajan a lo largo de las órbitas a través del halo, penetrando en todas las regiones de la galaxia, extendiéndose mucho más allá del borde de la brillante espiral central, pero también en órbita a través de nuestra sistema solar. [Jon Lomberg in collaboration with David Martinez-Delgado for the Stellar Tidal Stream Survey]

Una de las 30 corrientes estelares de la Vía Láctea.

La encuesta de mil millones de estrellas de la Agencia Espacial Europea utilizando la nave espacial Gaia hizo zoom en la corriente S1 porque sus aproximadamente 30,000 estrellas tienen una composición química diferente a las nativas de nuestra galaxia. Si bien hay más de 30 de estas corrientes conocidas en nuestra galaxia, S1 ha captado el intenso interés de los astrónomos porque nuestro sistema solar está en realidad dentro de esta corriente. Caminos elípticos similares se cruzarán durante millones de años más.

S1 Star Stream

Detección de una señal de materia oscura.

“Lo que queremos hacer es agregar el flujo como parte de nuestro tipo de predicción principal para los tipos de señales que deberían aparecer en un experimento de materia oscura”, dijo O’Hare. Es poco probable que los detectores actuales que buscan partículas masivas de baja interacción (WIMP) (una idea popular de lo que podría ser la materia oscura) puedan distinguir la materia oscura S1 del “viento” normal, según un comunicado. Tierra. ya que nuestro sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea. Pero la tecnología del futuro podría hacerlo.

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O’Hare y sus colegas observaron los datos capturados por el detector de xenón líquido, el experimento LZ ubicado en el Centro de Investigación Subterráneo Sanford en Dakota del Sur, EE. UU., Y encontraron que la corriente podría detectarse por encima del viento estándar si representaba 10 % de la corriente local. materia oscura, y las partículas tenían entre cinco y 25 veces la masa de un protón.

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Una estructura en forma de anillo

Como en la ilustración anterior, el flujo S1 está en una órbita de baja inclinación y en la dirección opuesta a la trayectoria del sistema solar alrededor de la Vía Láctea. La estructura contrarrotante del flujo S1 aumentará dramáticamente la cantidad de materia oscura que parece provenir de la misma área del cielo que el viento de materia oscura estándar, produciendo una estructura reveladora como un “ anillo ” alrededor de ese viento. algo direccional. Los detectores de materia oscura como la colaboración multinacional CYGNUS podrían detectar fácilmente en el futuro.

La galaxia diaria Maxwell Moe, astrofísico, Beca Einstein de la NASA, Universidad de Arizona vía PhysRevD y Astronomy.com

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