暗物质超流性
宇宙学与河外天体物理
2016-05-30 v1
摘要
在本报告中,我总结了一个新颖的框架,它统一了MOND在星系尺度上的巨大成功与CDM模型在宇宙学尺度上的胜利。这是通过丰富且被充分研究的超流动物理学实现的。暗物质与MOND组分有共同起源,代表单一底层物质的不同相。在星系中,暗物质热化并凝聚形成超流相。超流声子与重子物质粒子耦合,并介导一种类MOND力。该框架自然区分了星系(MOND成功)与星系团(MOND不成功):暗物质在团中温度更高,因此处于超流相与正常相的混合态。丰富且被充分研究的超流动物理学导致了一些显著的观测特征,我们简要讨论。值得注意的是,暗物质超流体的临界温度和状态方程与已知冷原子系统相似。确定一个精确的冷原子类似物将给出来源于DM超流性的微观物理相互作用的重要见解。引人入胜的是,它可能开启在实验室实验中模拟星系性质和动力学的可能性。
引用
@article{arxiv.1605.08443,
title = {Dark Matter Superfluidity},
author = {Justin Khoury},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.08443},
year = {2016}
}
备注
12 pages, 2 figures. Invited plenary talk at the Dark Side of the Universe conference, Kyoto, Japan, December 2015. To appear in the proceedings. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1507.03013