Предел вечной темноты: почему в самых темных участках Вселенной отсутствуют звезды

Астрофизики подошли на шаг ближе к разгадке одной из самых главных тайн Вселенной: почему гало темной материи остаются абсолютно «темными», не формируя звезд. Исследование, опубликованное ученым из Университета Сан-Диего Итаном Надлером, установило критический предел массы для таких объектов: гало, легче 10 млн солнечных масс, могут существовать, никогда не создав ни одной звезды. Это оказалось в десятки раз ниже предыдущих оценок.

гало
Исследование доказывает, что звезды могут образовываться в гораздо меньших ореолах темной материи, чем считалось ранее. Авторство: SciTechDaily

Темная материя — невидимый каркас Вселенной

Каждая галактика, включая Млечный Путь, «плавает» в гигантском океане темной материи — таинственной субстанции, которая невидима, впрочем, заметна благодаря гравитационному взаимодействию. Эти невидимые «гало» служат основой для рождения звезд: газ, притянутый их силой, сжимается, нагревается и зажигает термоядерные реакции. Но все ли гало проходят этот путь?

До сих пор считалось, что звездообразование прекращается в гало массой от 100 млн до 1 млрд солнечных. Однако новые симуляции Надлера, построенные на анализе охлаждения молекулярного водорода, меняют эти представления. Оказывается, даже в гало массой всего 10 млн солнечных газ может сжаться достаточно, чтобы образовать звезды. А вот меньшие скопления — уже никогда.

«Если существуют гало, которые никогда не создавали звезд, они могут быть невидимыми «тенями», составляющими значительную часть массы Вселенной», — объясняет Надлер. Это открывает новый путь для изучения темной материи: если такие объекты обнаружить, мы сможем понять ее природу и роль в формировании галактик.

Понравился контент? Подписывайся на наше сообщество и получай больше про космос Печатные журналы, события и общение в кругу космических энтузиастов Подписаться на сообщество

Ранее ученые считали, что ключом к звездообразованию является охлаждение атомарного водорода. Однако новые модели показывают: в малых гало молекулярный водород (H₂) охлаждает газ эффективнее, позволяя звездам рождаться даже в меньших структурах. Но ниже 10 млн солнечных масс даже этого недостаточно — гало остаются темными навсегда.

Охота на «тени»

Ответы могут прийти уже в ближайшие годы. Космический телескоп James Webb (JWST), исследующий дальние уголки космоса в инфракрасном диапазоне, вместе с обсерваторией Vera Rubin, которая начнет работу в 2025 году, смогут обнаружить косвенные признаки темных гало. Например, линзирование или динамику карликовых галактик.

«Это как найти остров, который не виден в телескоп, но влияет на приливы в океане», — сравнивает Надлер. Если темные гало существуют, они изменят наши представления о том, как эволюционировала Вселенная, и, возможно, помогут раскрыть главную загадку современной физики — что такое темная материя.

Исследование Надлера не только сужает поиски темных гало, но и поднимает новые вопросы. Являются ли эти объекты «неудачными галактиками», или они вообще никогда не имели шанса засиять? Ответы на них могут переписать космологию и сделать темную материю немного более понятной. 

Ранее мы сообщали о том, как темная материя заставляет планеты вращаться быстрее.

По материалам scitechdaily.com

Механик-самоучка из Полтавы рассчитал полет Apollo 11 на Луну? Расследование. ВИДЕО
На фотографию Google Earth случайно попал спутник Starlink от SpaceX
Антикитерский механизм для предсказания астрономических явлений мог быть бракованным
Космический радиодетектор может найти темную материю в течение 15 лет
Женский экипаж Blue Origin вызвал неистовую бурю ненависти
Невидимый враг сокровищ науки: кто похищает углеродные секреты астероидов
Астронавт Дон Петтит вернется на Землю в день своего 70-летия
Телескоп Hubble отслеживает блуждающий магнетар неизвестного происхождения
В сердце Млечного Пути таинственные нити управляют жизнью Галактики 
Ученые наконец нашли газ и пыль, которых не хватало во Вселенной