Achatamento dinâmico de cúspides de densidade de halo pela matéria escura Q-ball
A matéria escura fria e sem colisões explica com sucesso uma ampla gama de observações, incluindo a formação de estruturas em grande escala.
Pontos-chave
- Em foco: A matéria escura fria e sem colisões explica com sucesso uma ampla gama de observações, incluindo a formação de estruturas em grande escala
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No entanto, as tensões permanecem em pequenas escalas galácticas, mais notavelmente o problema do núcleo da cúspide, ou déficit de massa interna, e a diversidade de formas de curvas de rotação internas e densidades centrais em massa fixa de halo. Estas observações sugerem que a física adicional do sector escuro pode afectar a estrutura interna dos halos, embora ainda não tenha surgido nenhuma explicação geralmente aceite.
Aqui, fazendo uso de um modelo de brinquedo, mas representativo, mostramos que a interação de bolas Q de matéria escura - sólitons não topológicos estabilizados por uma carga conservada - pode fornecer um mecanismo natural para o achatamento das cúspides do halo e pode. Produzidas no Universo primitivo, no setor escuro, essas bolas Q crescem nas densas regiões centrais dos halos, enquanto sua seção transversal de interação diminui à medida que a massa do soliton aumenta.
Este processo opera preferencialmente em centros de halo, convertendo parte da energia da massa restante armazenada em bolas Q massivas em partículas relativísticas do setor escuro e, assim, modificando o perfil interno de densidade de massa.
Fonte original: arXiv Cosmology