Pour nous relancer sur les chemins ardus du « Pouvoir de l’imaginaire » ,je vous propose de toquer à la porte de Mr Pepper 95 Dodds lane Princeton pour dialoguer
avec lui
88888888888888888888888888888888888888
« Hi !Could
you Mr. Pepper give me
an update for the question “
what’up about dark matter , these last three months” ????
-“ Hi! Yes
RICHARD OLIVIER !!!! But go in !
But your
French lectors are’nt agreeing with
American language ; ….CONTINUONS EN FRANCAIS
!
J ai quelque chose à vous soumettre
!!! » Dark matter on the move”
January 3,
2019, from University of Surrey
-“ OK
…PEPPER Traduisez alors à ma place !
Star formation in tiny dwarf galaxies can slowly "heat up" the dark matter, pushing it outwards. The left image shows the hydrogen gas density of a simulated dwarf galaxy, viewed from above. The right image shows the same for a real dwarf …more
Read more at: https://phys.org/news/2019-01-dark.html#jCp
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-« Les
scientifiques ont trouvé des preuves que la matière noire peut être chauffée et
déplacée lors de la formation d'étoiles
dans les galaxies. Les résultats fournissent la première preuve d'observation
de l'effet connu sous le nom de «réchauffement de la matière noire» et donnent
de nouveaux indices sur ce qui constitue la matière noire. La recherche est
publiée aujourd'hui dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical
Society.
Dans ce
nouveau travail, des scientifiques de l'Université de Surrey, de l'Université
Carnegie Mellon et de l'ETH Zürich se sont mis à la recherche de preuves de la
présence de matière noire au centre des galaxies naines voisines. Les galaxies
naines sont de petites galaxies faibles que l'on trouve généralement en orbite
autour de grandes galaxies comme notre propre Voie lactée. Elles peuvent
contenir des indices qui pourraient nous aider à mieux comprendre la nature de
la matière noire.
On pense que
la matière noire constitue la majeure partie de la masse de l'univers. Cependant,
comme elle n'interagit pas avec la lumière de la même manière que la matière
normale, elle ne peut être observée que par ses effets gravitationnels. La clé
pour l’étudier peut cependant résider dans la formation des étoiles dans ces
galaxies.
Lorsque des
étoiles se forment, des vents forts peuvent éloigner gaz et poussière du cœur
de la galaxie. En conséquence, le centre de la galaxie a moins de masse, ce qui
affecte la gravité ressentie par la matière noire restante. Avec moins
d'attraction gravitationnelle, la matière noire gagne alors de l'énergie et se déplace hors du centre, effet appelé «chauffage de la matière noire».
L'équipe
d'astrophysiciens a mesuré la quantité de matière noire au centre de 16
galaxies naines avec des histoires de formation d'étoiles très différentes. Ils
ont découvert que les galaxies qui ont cessé de former des étoiles ont depuis
longtemps une densité de matière noire plus élevée au centre de par rapport à celles
qui forment encore des étoiles aujourd'hui. Cela confirme la théorie selon laquelle
les anciennes galaxies avaient moins de chaleur dans la matière noire.
Le
professeur Justin Read, auteur principal de l’étude et chef du département de
physique à l’Université de Surrey, a déclaré: "Nous avons trouvé une
relation vraiment remarquable entre la quantité de matière noire au centre de
ces minuscules naines et ce qu’elles ont
vécue au cours de leur vie. La matière noire au centre des naines en formation
d’étoiles semble avoir été «échauffée» et repoussée. "
Les
résultats fournissent une nouvelle contrainte sur les modèles de matière noire:
la matière noire doit être capable de former des galaxies naines présentant une
gamme de densités centrales, et ces densités doivent être liées à la quantité
de formation d'étoiles.
Le professeur
Matthew Walker, co-auteur de l’Université Carnegie Mellon, a ajouté:
"Cette étude pourrait bien être la preuve de cette sorte de "
pistolet fumant " et qui nous rapproche de la compréhension de ce qu'est
la matière noire. Notre conclusion est qu’elle peut être chauffée et déplacée.
contribue à motiver la recherche d'une particule de matière noire ".
L’équipe
espère développer ce travail en mesurant la densité centrale de matière noire
chez un plus grand échantillon de naines, en poussant à chercher des galaxies encore plus faibles et en testant une gamme plus
large de modèles de matière noire.
Pour plus
d'informations: J I Read et al, La matière noire s'échauffe dans les galaxies
naines, Notes mensuelles de la Royal Astronomical Society (2018). DOI: 10.1093
/ mnras / sty3404
Référence du
journal: Notices Monthly de la Royal Astronomical Societ
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-« Tout à fait intéressant et merci PEPPER ! Y a-t-il autre chose à raconter à nos
lecteurs ????
-« Tout à fait Olivier !Nos astronomes sont
aussi des humoristes !Ils ont saisi
l’occasion , cet HALLOWEEN pour mélanger sorcières , gobelins , fantômes et compagnie avec la matière
sombre Dans toute la Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Europe, des
discussions, des démonstrations et des manifestations mettant en lumière cette
grande recherche astronomique ont eu lieu le 31 octobre. Cette journée a été
désignée par les scientifiques qui cherchent à découvrir la composition de ce
matériau insaisissable.
"Je ne
pense pas que vous puissiez choisir un meilleur rendez-vous pour célébrer la
chasse à quelque chose d'aussi éphémère et mystérieux que de la matière
noire", a déclaré le physicien Chamkaur Ghag, de l'University College
London. «Nous pouvons voir ses effets, mais ne pouvons pas la détecter
directement. C'est le summum des phénomènes fantomatiques.
-« Quelle excellente entrée en matière
pour cette nouvelle série du « POUVOIR DE L’IMAGINAIRE « ! PEPPER vous ne pouviez pas trouver mieux comme
planche de départ !
A SUIVRE
Selon le modèle cosmologique Oscar, la DM nait d'un recouvrement partiel de localité (par collision de galaxies) qui se traduit par une annihilation partielle (non binaire). Elle induit donc une élévation de température fonction du taux de recouvrement. Si les protagonistes formaient à l'origine sur le BEC, un angle de 1% alors la température sera de 1% de celle de l'électron (~ 60 millions de kelvins).
RépondreSupprimerIl s'agit de la température au moment de la collision.
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