Szybkie rozbłyski radiowe mogą pomóc w badaniu ciemnej materii
W USA zespół badaczy przeanalizował około 100 szybkich rozbłysków radiowych (FRB) i po raz pierwszy bezpośrednio zmierzył za ich pomocą wpływ galaktycznego sprzężenia zwrotnego na niejednorodność materii w przestrzeni międzygalaktycznej. Może to pomóc w badaniach kosmologicznych ciemnej materii, ciemnej energii i masy neutrin, informuje Space.com.
Sygnały przez kosmiczną materię
Szybkie rozbłyski radiowe to krótkie, lecz intensywne błyski fal radiowych. Ich pochodzenie nie zostało ostatecznie wyjaśnione, jednak obecnie wiąże się je z magnetarami — szybko obracającymi się martwymi gwiazdami o niezwykle silnych polach magnetycznych.
Podczas podróży do Ziemi, która może trwać miliardy lat świetlnych, sygnały przechodzą przez gaz i pył w galaktykach. Taka „kosmiczna zasłona” zmienia pierwotny sygnał, dlatego FRB zawierają informacje o rozkładzie zwykłej materii na swojej drodze. Badanie jej rozkładu i niejednorodności może uzupełnić badania czynników wpływających na powstawanie wielkich struktur kosmicznych.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Efekt sprzężenia zwrotnego
Astrofizyczne sprzężenie zwrotne, w tym energia pochodząca z supermasywnych czarnych dziur aktywnie pochłaniających materię w centrach galaktyk, rozrzedza gaz wokół nich i rozprowadza go na duże odległości. W rezultacie materia staje się mniej niejednorodna. Efekt ten może przypominać wpływ masywnych neutrin, ciemnej energii lub niektórych modeli ciemnej materii, dlatego ważne jest, aby mierzyć go oddzielnie.
Badacze ustalili, że galaktyczne sprzężenie zwrotne rzeczywiście wygładza rozkład materii, ale jego efekt jest słabszy, niż wskazywały wcześniejsze pomiary. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy. W 2029 roku w Nevadzie ma rozpocząć pracę radioteleskop Deep Synoptic Array, który, jak się oczekuje, będzie wykrywał dziesiątki tysięcy FRB.
Czytaj nas na Telegram i Sends