Это еще более плотное скопление частиц темной материи, в свою очередь, будет оказывать коллективное гравитационное воздействие на звезду, замедляя ее. Эффект динамического трения был предложен более 70 лет назад лауреатом Нобелевской премии астрофизиком Субраманьяном Чандрасекаром, но ранее его не применяли к подобным системам.
Но именно в рассматриваемом случае этот эффект позволил получить наиболее близкие к наблюдаемым значениям скорости замедления звезды-компаньона. В дальнейшем исследователи надеются применить такую модель к другим двойным системам, которых только в нашей Галактике не менее 18.
naked-science.ru, 22 марта 2023, Даниил Сухинов
https://naked-science.ru/article/astronomy/temnota-vokrug-chernyh-dy
Журнал The Astrophysical Journal Letters. 2023
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acaafa
Часть 11-18
Первичные черные дыры
Содержание
(том – часть – глава)
11-18-1. Обнаружена связь между черными дырами ранней Вселенной и темной материей
11-18-2. Гравитационные волны укажут на существование первичных черных дыр
11-18-3. Темная материя может состоять из первичных черных дыр
11-18-4. Тусклые карликовые галактики ограничили массу первичных черных дыр в темной материи
11-18-5. Астрономы отвергли связь черных дыр и темной материи
11-18-6. Темной материи запретили состоять из черных дыр с массой Луны
11-18-7. Первичные черные дыры и поиски темной материи в Мультивселенной
11-18-8. Исследование исключает первичные черные дыры из кандидатов на роль темной материи
11-18-9. Найдены новые доказательства существования темной материи вокруг черных дыр
Глава 11-18-1
Обнаружена связь между черными дырами ранней Вселенной и темной материей
Май 2016
Темная материя представляет собой таинственную субстанцию, состоящую, как сейчас предполагают, из массивных частиц с необычными свойствами. Альтернативой этой теории является версия, согласно которой темная материя состоит из черных дыр, формировавшихся в течение первой секунды после Большого взрыва. В новом исследовании астрофизик показывает, что эта интерпретация хорошо согласуется с нашими знаниями о космических инфракрасном и рентгеновском фоновых излучениях и может объяснить неожиданно большие массы объединяющихся черных дыр, факт слияния которых был обнаружен в прошлом году.
В 2005 г. команда астрономов НАСА при помощи космического телескопа «Спитцер» зафиксировала фоновое инфракрасное излучение в одной из частей неба, демонстрирующее неоднородности. Исследователи тогда сделали вывод о том, что этот свет относится к источникам ранней Вселенной, существовавшим более чем 13 миллиардов лет назад.
В 2013 г. в другом исследовании астрономы обнаружили при помощи рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» аналогичное фоновое излучение, но уже в рентгеновской области спектра. Первые звезды излучали в основном в оптическом и УФ-диапазонах, к тому же при расширении Вселенной свет, излучаемый ими, «растягивался», переходя в ИК-область спектра, поэтому первые звезды не могут отвечать за рентгеновский фон, заключили авторы работы. Единственными известными науке кандидатами на роль источников, излучающих в широком диапазоне длин волн, оставались черные дыры.
В своем исследовании Кашлински предполагает, что темная материя на самом деле состоит из черных дыр, подобных тем, что были зарегистрированы недавно при помощи обсерватории LIGO. Согласно его теории в горячей ранней Вселенной такая темная материя дала «зародыши», на которых происходила конденсация газа с образованием звезд, излучающих свет в оптическом и УФ-диапазонах. Кроме того, конденсирующийся газ падал на черные дыры и начинал светиться в рентгене – что объясняет появление наблюдаемого рентгеновского фона. Такой сценарий объясняет соответствие между наблюдаемыми картинами неоднородностей в картах рентгеновского и ИК фона.
Astronews, 25 мая 2016
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8547
обсерватория LIGO