引力流体力学与空洞、金斯团簇及MACHO暗物质的观测对比
宇宙学与河外天体物理
2010-03-03 v1 星系天体物理
摘要
引力流体力学认为流体力学本质上是非线性和粘性的。在等离子体中,红移时,粘性长度进入视界并导致等离子体碎裂成被空洞包围的团块。这些空洞现已膨胀至38 Mpc,解释了宇宙空洞尺度 Mpc。退耦后,金斯机制将所有物质碎裂成约40,000太阳质量的团块。每个团块因粘性进一步碎裂成地球质量的毫褐矮星,因此每个金斯团簇包含数十亿颗毫褐矮星。在等温模型中,金斯团簇表现为理想气体粒子,解释了旋转曲线的平坦化。古老球状星团中的第一批恒星由毫褐矮星聚集形成,没有黑暗时期。当金斯团簇相互靠近并扰动和加热冷却的毫褐矮星时,也会发生恒星形成,这些毫褐矮星随后膨胀并合并形成新恒星。这解释了塔利-费希尔关系和杰克逊-费伯关系,以及星系并合中年轻球状星团的形成。在类星体微引力透镜中已观测到数千颗毫褐矮星,在螺旋星云中观测到约40,000颗。虽然毫褐矮星(即暗重子)构成了星系暗物质,但团簇暗物质可能由1.5 eV的中微子组成,它们在退耦时自由流动。这两种暗物质解释了大量的观测现象。
引用
@article{arxiv.1003.0453,
title = {Gravitational hydrodynamics vs observations of voids, Jeans clusters and MACHO dark matter},
author = {Theo M. Nieuwenhuizen and Carl H. Gibson and Rudolph E. Schild},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.0453},
year = {2010}
}
备注
3 pages, Proceedings Marcel Grossmann XII, Paris 2009