Ny modell föreslår att mörk materia består av två partiklar för att förklara överskott av gammastrålning i Vintergatan

Med utgångspunkt i tidigare upptäckter av gammastrålning från Vintergatans centrum föreslår fysiker ledda av Gordan Krnjaic vid Fermilab att mörk materia består av två distinkta partiklar som samverkar för att producera detekterbara signaler. Detta löser gåtan med signaler i Vintergatan som inte återfinns i dvärggalaxer rika på mörk materia, vilket observerats av Fermi Gamma-ray Space Telescope.

Tidigare analyser, som en studie från 2025 av Tomonori Totani baserad på Fermi-data, identifierade ett överskott av gammastrålar som bildar en halo-liknande struktur mot Vintergatans centrum, möjligen från annihilation av mörk materia-partiklar. Inga motsvarande signaler har dock detekterats i närliggande dvärggalaxer, vilka är rika på mörk materia men har låg astrofysisk bakgrundsbrus – en utmaning för standardmodeller med en enda partikel för mörk materia.

I en ny studie föreslår Gordan Krnjaic, teoretisk fysiker vid Fermilab, och hans medarbetare att mörk materia består av två typer av partiklar som endast producerar gammastrålar när de interagerar med varandra. Krnjaic förklarade observationen: 'Just nu verkar det finnas ett överskott av fotoner som kommer från ett ungefär sfäriskt område som omger Vintergatans disk.' Han tillade: 'Om vissa teorier om mörk materia stämmer, borde vi se det i varje galax, till exempel i varje dvärggalax.'

Denna tvåpartikelmodell förklarar signalen från Vintergatan på grund av en tillräcklig densitet av båda komponenterna där, medan dvärggalaxer saknar en av typerna, vilket förhindrar signaler. Förslaget stämmer överens med Fermi-observationerna utan att motsäga andra data.

Relaterade artiklar

Researchers propose that ancient gravitational waves in the early universe produced particles that became dark matter. The study by scientists from Johannes Gutenberg University Mainz and Swansea University suggests a new mechanism involving stochastic gravitational waves converting into fermions. Published in Physical Review Letters, the work addresses a key mystery in cosmology.

Rapporterad av AI

Physicists have found a potential signature of dark matter in data from a black hole merger observed in 2019. The signal known as GW190728 showed patterns consistent with the invisible substance interacting with the colliding objects. A new model developed by researchers at MIT and partner institutions made the analysis possible.

Researchers propose updating a 1773 experiment by Henry Cavendish to detect millicharged particles, a potential dark matter candidate. The design uses nested metal shells and could be 10,000 times more sensitive than past methods. The setup promises to be cheaper and faster than particle accelerators.

Rapporterad av AI

Physicists with the STAR collaboration have observed particles emerging directly from empty space during high-energy proton collisions at Brookhaven National Laboratory. The experiment provides strong evidence that mass can arise from vacuum fluctuations, as predicted by quantum chromodynamics. Quark-antiquark pairs promoted to real particles retained spin correlations tracing back to the vacuum.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj