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恒星流畸变未必源于神秘物质 星系自身或可伪造暗物质信号

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天文学家长期希望通过银河系周围恒星流中的缺口、弯曲和其他异常结构,寻找暗物质存在的证据。然而,华盛顿大学一项最新研究显示,即使不存在被认为能够制造这些特征的微小暗物质团块,星系自身的引力结构也可能产生几乎相同的现象。

恒星流是环绕星系运行的细长恒星带。研究人员在四个与银河系规模相近的虚拟星系中,模拟了约1.5万条恒星流,并特意排除了被称为“暗物质子晕”的小型暗物质团块。经过相当于50亿年的模拟演化后,几乎所有恒星流都出现了不同程度的不规则结构,最终只有70条保持完全平滑。

研究论文第一作者、华盛顿大学天文学博士后阿尔皮特·阿罗拉表示,模拟结果表明,仅凭宿主星系自身的作用,就能形成真实恒星流中常见的多种异常。如今,研究人员可以先预测星系本身会造成什么影响,再进一步分离出真正可能由暗物质引起的部分。

相关研究已发表于《天体物理学杂志》。

这些畸变主要源于星系内部结构的不均匀性。在模拟中,恒星并非均匀分布于星系盘面,而是形成了密度不同的区域,类似真实星系中的复杂结构。当恒星流穿过密度较高的区域时,不均匀的引力场会使其发生弯曲、撕裂或分散。

阿罗拉原本预计星系会制造一些异常,但没有想到数量会如此之多。他说,几乎每条恒星流都出现了某种结构变化,这意味着恒星流天生细长、平滑的传统假设并不一定成立。

模拟中出现的形态包括波纹、折弯、扭结、突出物、分支、缺口和恒星团块。部分恒星流甚至被宿主星系中复杂而持续变化的引力环境彻底撕碎。距离星系核心较近的恒星流,由于更频繁地穿过致密且结构复杂的区域,因此往往会形成更多不规则特征。

这一发现给利用恒星流研究暗物质的工作增加了难度。暗物质被认为占据宇宙绝大多数质量,并为星系形成提供“骨架”,但它不与光发生相互作用,也几乎不与普通物质直接作用,科学家目前只能通过引力效应推断其存在。



华盛顿大学天文学助理教授、论文合著者诺拉·希普表示,银河系是研究暗物质的最佳实验室之一,而恒星流则是其中最敏锐的工具之一。恒星流由一群恒星进入星系后被其引力捕获形成。随着这群恒星围绕星系运行,星系的引力会将其拉伸成细长的带状结构。大多数星系可能都拥有恒星流,但银河系周围的恒星流最容易被人类观测到。

银河系中的许多恒星流都存在缺口和扭结。过去,天文学家推测,这些结构可能是恒星流经过暗物质子晕附近时受到引力扰动形成的。如果这一解释成立,恒星流的形态就有望帮助科学家了解暗物质的组成和分布。

不过,新的模拟表明,在将这些畸变归因于暗物质之前,研究人员必须先排除宿主星系自身造成的类似影响。阿罗拉计划在后续模拟中重新加入暗物质团块,并检验它们是否会产生能够区别于星系自身作用的独特模式。

未来观测也可能帮助科学家完成这种区分。美国国家科学基金会与能源部维拉·C·鲁宾天文台的西莫尼巡天望远镜预计将发现更多银河系恒星流。数量更丰富的观测数据,或许能帮助天文学家对恒星流中的不同结构进行分类,并寻找更有把握与暗物质相关的“指纹”。

华盛顿大学天文学研究助理教授詹姆斯·达文波特指出,揭示暗物质结构并没有简单直接的办法。恒星流虽然是复杂系统,但它们仍然是研究太阳系附近暗物质最有价值的途径之一。

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