Collaborative Research: Dwarf Galaxies and the Nature of Dark Matter

合作研究:矮星系和暗物质的性质

基本信息

项目摘要

The nature of dark matter (DM) remains one of the leading unsolved problems in cosmology today, and absent any direct detection of the particles themselves, the structure of nearby dwarf galaxies remains one of the most promising avenues for learning about the temperature and self-interaction properties of DM because any deviations from the standard cold dark matter model should happen at low masses.Modern ideas regarding how galaxies form in the Universe involve some form of "hierarchical" process by which small systems progressively merged into ever larger systems like our Milky Way Galaxy. A key element of this paradigm regards how mergers proceed, which, in turn, relies on understanding the nature of the DM needed to drive the formation of galaxies within the observed lifetime of the Universe. Dwarf galaxies are the smallest, simplest entities with DM that also contain visible baryonic material in the form of stars and/or gas. As such, they---and particularly their dark halos---represent our best local analogs of the building blocks that initiated the hierarchical process. The broad goal of this project is to use empirical techniques---primarily kinematic observations of stars in nearby dwarf galaxies---to determine key properties of DM halos in these systems in a largely model-independent way.The specific aims of this project include (1) learning how DM is distributed within individual galaxies by measuring the central mass densities and core properties of DM halos, (2) exploring how the evolution of the baryonic matter may have altered the DM components in galaxies, (3) determining if DM halos are truly scale free, (4) mapping the extents of DM halos in dwarfs and understanding how their dark and visible components have merged into the greater halo of our Galaxy, and (5) laying the groundwork to reconstruct the properties of the primordial population of dwarfs that contributed to the assembly of our Galaxy. This project builds on decades of NSF-sponsored instrument building and research grants to aid our understanding of the nature of DM.The investigators will engage in educational activities with several K-12 teachers, give public talks, and participate in events such as "Ask an Astronomer." The project will also support graduate student training throughout the grant period.
暗物质(DM)的性质仍然是当今宇宙学中未解决的主要问题之一,并且没有对粒子本身进行任何直接检测,附近矮星系的结构仍然是了解温度和自我的最有希望的途径之一,因为任何偏离标准冷暗物质模型的情况都应该发生在低质量的情况下。关于星系如何在银河系中形成的现代想法宇宙涉及某种形式的“分层”过程,通过这种过程,小系统逐渐合并成更大的系统,如我们的银河系。 这种范式的一个关键要素是关于合并如何进行,这反过来又依赖于理解DM的性质,DM需要在宇宙的观测寿命内驱动星系的形成。 矮星系是最小、最简单的具有DM的实体,也包含以恒星和/或气体形式存在的可见重子物质。 因此,它们-特别是它们的黑暗光环-代表了我们最好的本地类似物的构建模块,启动了分层过程。 该项目的主要目标是利用经验技术--主要是对邻近矮星系中恒星的运动学观测--以一种与模型无关的方式确定这些系统中DM晕的关键性质。该项目的具体目标包括:(1)通过测量DM晕的中心质量密度和核心性质来了解DM在单个星系中的分布;(2)探索重子物质的演化如何改变了星系中的DM成分,(3)确定DM晕是否真的是无标度的,(4)绘制矮星DM晕的范围,并了解它们的黑暗和可见成分如何合并到我们银河系的更大晕中,以及(5)为重建对银河系的形成做出贡献的原始矮星群的性质奠定基础。 该项目建立在数十年的NSF赞助的仪器建设和研究赠款,以帮助我们了解DM的性质。研究人员将与几个K-12教师从事教育活动,进行公开演讲,并参加活动,如“问天文学家。“该项目还将在整个赠款期间支持研究生培训。

项目成果

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