Непреходящая загадка галактики «Стрекоза 44» PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Непреходящая тайна галактики Dragonfly 44

Введение

В 2016 году астрономы под руководством Питер ван Доккум Йельского университета опубликовал бомба бумаги заявляя об открытии галактики настолько тусклой, но такой широкой и тяжелой, что она должна быть почти полностью невидимой. Они подсчитали, что галактика, получившая название Dragonfly 44, на 99.99% состоит из темной материи.

Последовали жаркие споры о свойствах Dragonfly 44, которые до сих пор не разрешены. Тем временем было обнаружено более 1,000 таких же больших, но слабых галактик.

Dragonfly 44 и ей подобные известны как ультрадиффузные галактики (UDG). Хотя они могут быть такими же большими, как самые большие обычные галактики, UDG исключительно тусклые — настолько тусклые, что при съемке неба с помощью телескопа «сложно отфильтровать шум, не отфильтровав случайно эти галактики», — сказал Пол Беннет, исследователь. астроном из Научного института космического телескопа в Балтиморе. Яркий звездообразующий газ, которым изобилуют другие галактики, похоже, исчез в UDG, оставив только скелет старых звезд.

Их существование вызвало переполох в теории галактической эволюции, которая не смогла их предсказать. «Они не появлялись в симуляциях», — сказал ван Доккум. «Вы должны сделать что-то особенное, чтобы сделать галактику такой большой и слабой».

Появились новые дикие теории, объясняющие, как появились Dragonfly 44 и другие UDG. И эти гигантские пятна света могут быть новым свидетельством невидимой руки темной материи.

Слишком много темной материи

По мере того, как гравитация сближает сгустки газа и звезды, их объединенные энергии и импульсы заставляют мэшап раздуваться и вращаться. В конце концов появляется галактика.

Есть только одна проблема. По мере вращения галактики должны разлетаться на части. Похоже, им не хватает массы — и, следовательно, гравитации — чтобы склеиться. Концепция темной материи была придумана, чтобы обеспечить недостающую гравитацию. На этом изображении галактика находится внутри большого скопления несветящихся частиц. Этот «ореол» темной материи удерживает вместе вращающуюся галактику.

Один из способов оценить скорость вращения галактики и, следовательно, содержание в ней темной материи — это подсчет ее сферических скоплений звезд. «Мы не знаем почему, с теоретической точки зрения», — сказал Беннет, но количество этих «шаровых скоплений» тесно коррелирует с этими трудноизмеримыми свойствами. В статье 2016 года ван Доккум насчитал 94 шаровых скопления внутри Dragonfly 44 — число, указывающее на чрезвычайно большое гало темной материи, несмотря на то, как мало видимой материи в галактике.

Никто никогда не видел ничего подобного. Ван Доккум и соавторы предположили, что Dragonfly 44 может быть «несостоявшимся Млечным Путем»: галактикой с гало темной материи размером с Млечный Путь, которая на раннем этапе подверглась загадочному событию, лишившему ее звездообразующего газа, оставив ее с ничего, кроме стареющих звезд и гигантского гало.

Или нет темной материи

Объект привлек интерес другого лагеря астрономов, утверждающих, что темной материи вообще не существует. Эти исследователи объясняют отсутствующую гравитацию галактик, изменив вместо этого закон всемирного тяготения Ньютона, подход, называемый модифицированной ньютоновской динамикой, или MOND.

Согласно MOND, модифицированная гравитационная сила для каждой галактики рассчитывается на основе отношения массы ее звезд к светимости — их общей массы, деленной на их светимость. Теоретики MOND не размышляют о том, почему сила будет зависеть от этого соотношения, но их специальная формула соответствует наблюдаемым скоростям большинства галактик без необходимости привлечения темной материи.

Когда появились новости о Dragonfly 44, защитник MOND Стейси Макго, астроном из Университета Кейс Вестерн Резерв, рассчитал, исходя из отношения его массы к свету, что он должен вращаться медленнее, чем указывала первоначальная оценка ван Доккума. Расчет MOND, похоже, не соответствовал данным.

Введение

Но затем в 2019 году группа ван Доккума понизила скорость вращения Dragonfly 44. используя улучшенные данные. МОНД был оправдан. «Dragonfly 44 — это пример того, как эти данные согласуются с MOND», — сказал Макгоу.

Тем не менее, для большинства астрономов, которые верят в темную материю, более низкая скорость вращения означает, что гало Dragonfly 44 меньше, чем они думали. В 2020 году независимая группа еще больше уменьшила ореол, подсчитав значительно меньше шаровых скоплений, но ван Доккум оспаривает этот результат. Хотя размер ореола остается неопределенным, он может быть менее массивным, чем первоначально предполагалось, что позволяет предположить, что Dragonfly 44 в конце концов не является неудавшимся Млечным Путем.

Большая старая галактика

Недавно обнаруженная странность усугубила загадку.

In бумага опубликованный в августе, группа ван Доккума обнаружила, что Dragonfly 44 чрезвычайно древний, сформировавшийся между 10 и 13 миллиардами лет назад.

Но такая старая галактика не должна быть такой большой, как Dragonfly 44. Объекты ранней Вселенной имеют тенденцию быть более компактными, потому что они образовались до быстрого расширения Вселенной.

Более того, такая старая, обшарпанная галактика уже должна была быть полностью разорвана на части. То, что Dragonfly 44 держится вместе, подразумевает, что у него в конце концов есть здоровенный ореол темной материи, что потенциально может восстановить гипотезу о «неудавшемся Млечном Пути». «Это действительно забавное объяснение, вот почему оно мне нравится, но я не знаю, правильно ли оно», — сказал ван Доккум.

Другое объяснение, гипотеза «высокого вращения», утверждает, что две маленькие галактики слились при вращении в одном направлении, так что получившаяся галактика Стрекоза 44 приобрела угловой момент обеих. Это заставляло его вращаться быстрее, раздувая его и выбрасывая звездообразующий материал.

Ослепительно разнообразные UDG

В ходе тщательного изучения Dragonfly 44 астрономы также каталогизировали обширную и разнообразную коллекцию других ультрадиффузных галактик. Полученные данные вынуждают их сделать вывод, что галактики формируются больше, чем они знали.

В некоторых недавно обнаруженных UDG полностью отсутствует темная материя. Группа Ван Доккума определил одну такую ​​галактику в 2018 году, а затем заметил поблизости след других. В мае этого года команда высказал предположение in природа что след образовался в результате давнего столкновения двух галактик. Столкновение замедлило поток газа галактик, но их темная материя продолжала двигаться, как будто ничего не произошло. Затем газ сжался в сгустки звезд, в конечном итоге сформировав цепочку галактик, свободных от темной материи.

Тем временем Беннет обнаружил два UDG в 2018 году, которые указывают на другую теорию формирования. В каждом случае приливные силы из тяжелой соседней галактики, похоже, прорвали UDG, выдув его и похитив его газ. (Это не может объяснить Dragonfly 44, которая находится слишком далеко от тяжелых галактик.)

Как ни странно, сентябрьская газета сообщили о недавнем звездообразовании в UDG, что противоречит идее о том, что они содержат только старые звезды.

Такой диапазон UDG, которые выглядят одинаково внешне, но различаются внутри, может подтвердить теорию темной материи по сравнению с MOND. «Если звезды движутся очень быстро в одной галактике и очень медленно в другой, это большая проблема для этих альтернативных теорий», — сказал ван Доккум.

Макго согласился с тем, что если среди населения UDG есть «настоящие выбросы», «это действительно проблема для MOND». Однако, добавил он, «это автоматически не делает темную материю лучшей интерпретацией».

Для точных ответов потребуются новые телескопы. Недавно введенный в эксплуатацию космический телескоп Джеймса Уэбба уже обнаружил далекие галактики в том виде, в каком они появились, когда формировались в ранней Вселенной, что поможет проверить и уточнить зарождающиеся идеи.

«Главный вывод заключается в том, что мы до сих пор не знаем, что там происходит», — сказал ван Доккум. «Есть галактики, которые мы не обнаружили, которые очень большие, очень близкие и обладают необычными свойствами, и их нет в наших текущих каталогах даже после всех этих десятилетий изучения неба».

Отметка времени:

Больше от Квантовый журнал