螺旋结构

En résumé (grâce à un LLM libre auto-hébergé)

  • 1994年的这项研究探讨了星系的螺旋结构,并提出了一个基于暗物质的形成情景。
  • 该研究是秘密进行的,由于缺乏资源和科学界兴趣,无法继续深入。
  • 研究结果表明,暗物质在螺旋结构的约束和稳定中起着关键作用。

螺旋结构 物质幽灵物质 天体物理学。6. 螺旋结构。(第1页)

评论。

这项工作始于1994年。只有当时在德国粒子物理中心DAISY做学生的弗雷德里克·兰斯希特能够接触到大型系统,才使得这项研究成为可能。整个研究是在秘密状态下进行的。当他在完成有关数据采集系统的论文后,转到另一个研究中心,这项活动就中断了。自那以后,没有进行任何补充研究,我们也没有能够引起法国拥有相关计算能力的研究人员对这一研究主题的兴趣。

如果法国或国外的某个团队愿意继续这些探索性研究,我们将非常高兴。这项工作曾提交给许多同行评审的出版物,每次提交时都附有展示棒旋星系诞生的影片,非常具有说服力。但没有一家出版物将其提交给评审人,只是给出了标准的回复,例如:

  • 抱歉,我们不发表推测性作品。

这篇论文只是一个非常粗糙的草稿。一个星系远非一个仅由点质量组成的系统。此外,螺旋结构的现象主要影响星际气体,而第一种星族(Population I)对这一现象的敏感度要低得多。因此,应该考虑对两种星族进行模拟,以描述星系本身。如果该模型成立,还应将星系描绘为被幽灵物质包围,即被排斥性且相对温暖的物质所包围。

调节初始条件的参数有很多。两种介质中的平均密度比例、扰动速度、星系中的密度分布、速度分布。转向三维模拟则面临当前系统计算能力不足的问题。

从这样的研究中我们应记住什么?

  • 一种螺旋星系的形成场景,其中现象是持续存在的,而不是像法国弗朗索瓦丝·康布(Françoise Combe)的理论中那样是“短暂”的。这种结构可能在星系诞生初期就迅速形成。

  • 这种结构可以持续许多圈。我们知道其他模型在维持这种螺旋结构方面遇到了困难。这是一个耗散现象,无论是初始阶段的动态摩擦,还是后续阶段的潮汐效应。在第一阶段的制动过程中,星系失去的角动量被转移到周围的幽灵物质中。之后,这种转移变得微乎其微。

  • 幽灵物质的存在构成了外围的势垒,其排斥力最强(就像在星系的约束中允许外围的超速运动,参见文章《排斥性暗物质》,几何物理A,3)。这可能解释了被耗散过程加速的点质量为何不会逃逸。

  • 有趣的是,稍微改变初始条件(特别是所涉及质量的比例),螺旋结构会演变为一种类似棒旋星系的结构,这在星系观测中是典型的。

  • 在后续的研究中,我们将探讨度规联合波动的影响,这些波动会改变两种物质的表观质量比例。当幽灵物质的表观质量减少时,约束受到影响,星系会解体。我们在1994年模拟了这一现象,并获得了不规则星系的图像(但不能说存在“典型不规则星系”)。幽灵物质表观质量的增加,如果可以解释类星体(QSO)和赛弗特星系(Seyfert galaxies)现象(由于其对星际气体的作用),那么如果这种增加持续足够长的时间,也可能将“棒状星系”转化为螺旋星系,其旋臂仿佛“展开”了。

如此引人入胜的研究本可以成为许多博士论文的主题,却遗憾地被搁置了。