Темная материя в Солнечной системе Кауц В.Л. Астрокосмический Центр ФИАН, Москва С.-Петербург, 30 сентября 2009.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Салимов Шамиль Салимович 11 класс Тёмная материя форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. Это свойство.
Advertisements

ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ. Вселенная – Галактика (Млечный Путь) – Солнечная система - Земля Расстояние от Земли до Солнца – 150 млн. км. Скорость.
Первичные чёрные дыры и астероидная опасность Шацкий Александр (АКЦ ФИАН, г.Москва) Рассчитана вероятность попадания первичной чёрной дыры в один из астероидных.
Нелинейное распространение космических лучей в Галактике В. С. Птускин, В. Н. Зиракашвили, А. А. Георгиева, Е. Г. Клепач ИЗМИРАН Москва 2006.
О ВЛИЯНИИ ЭФФЕКТОВ ГРАНИЦЫ ГЕЛИОСФЕРЫ НА ПАРАМЕТРЫ РАССЕЯННОГО СОЛНЕЧНОГО ЛАЙМАН- АЛЬФА ИЗЛУЧЕНИЯ Катушкина Ольга, Измоденов В.В., Алексашов Д.Б., Малама.
Планета Земля 9 класс Кузнецов Михаил Владимирович.
ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ. Вселенная – Галактика (Млечный Путь) – Солнечная система - Земля Расстояние от Земли до Солнца – 150 млн. км. Скорость.
HEA – 2007 (ИКИ, Москва) Наблюдательные проявления первичных молекул в эпоху DARK AGES Дубрович В.К. (СПбФ САО РАН)
Астрофизические лаборатории для исследования Вселенной М. Ревнивцев М. Ревнивцев Институт Космических Исследований РАН Институт Космических Исследований.
Физика – основа естествознания. План 1. Система современного физического знания 1. Система современного физического знания 2. Классическая механика 2.
LOGO Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси.
Планета Земля 6 класс Кузнецов Михаил Владимирович.
ТЕМА УРОКА « МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ ». Цель урока: познакомить учащихся со строением Солнечной системы, устройствам нашей планеты и особенностями ее вращения.
Учитель физики гимназии 44 г. Сочи, Кириллов А. М.
Я.Б.Зельдович и космический вакуум A.Д.Чернин ГАИШ МГУ 13 марта 2009 г. Соавторы: В.П. Долгачев, Л.М. Доможилова, P. Teerikorpi, M.J. Valtonen, G.G. Byrd.
Планета Земля 7 класс Кузнецов Михаил Владимирович.
Авторы презентации: Панкова Юлия и Кобякова Наталия ученицы 6б класса МОУ СОШ 1 г. Михайловска Свердловской области Планеты Солнечной системы.
А.В. Орешина, Б.В. Сомов Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова РЕЛАКСАЦИЯ.
С а т у р н Выполнил: ученик 11 класса Зыбин Андрей Проверила: Чикина Ю. В.
Подготовили Михальцова Анна и Герко Татьяна, 11 « М » класс.
Транксрипт:

Темная материя в Солнечной системе Кауц В.Л. Астрокосмический Центр ФИАН, Москва С.-Петербург, 30 сентября 2009

Темная материя - свойства - галактическое распределение - увеличение плотности в Солнечной системе барионное сжатие гравитационно-столкновительный механизм гравитационный захват фокусировка частиц в гравитационном поле Гравитационные аномалии в Солнечной системе - аномалия Пионеров - «flyby» аномалия - увеличение Астрономической Единицы Заключение

Темная материя кривые вращения вириальные теоремы для кластеров галактик гравитационное линзирование образование крупномасштабной структуры (CMB) физика элементарных частиц Барионы ~ 5% Темная материя ~ 25% Темная энергия ~ 75%

Свойства темной материи бесстолкновительная самоаннигиляция (?) – проблема каспов продукты аннигиляции, продукты аннигиляции, нагрев планет (A.Abbas&S.Abbas,1996; нагрев планет (A.Abbas&S.Abbas,1996; Mack et.al.,2007) Mack et.al.,2007) модель Солнца модель Солнца WIMP, нейтралино, аксионы, гравитино, монополи, PBH, ???

Детектирование темной материи прямое эффект зима-лето эффект зима-лето DAMA/Libra – годовая модуляция DAMA/Libra – годовая модуляциягравитационное

Галактическое распределение темной материи в окрестности Солнечной Системы Барионы Гравитационный потенциал темной материи

Окрестность Солнечной Системы

Барионное сжатие во время формирования Солнечной системы

Гравитационно – столкновительный захват Солнце V D.M. ~ 300 km/s V sun par. ~ 600 km/s V sun D.M. ~ 660 km/s Связанные орбиты => потеря 10% скорости

Потери энергии при однократном пролете Электрический: Магнитный:

Гало: Гравитационно – столкновительный захват несколько радиусов Солнца ( 1 а.е. = 200 радиусов Солнца ) Резонансная подстройка: (массы частиц, типы взаимодействий, сечения)

Гравитационный захват Солнце Юпитер Орбитальная скорость Юпитера: 13 км/сек Условие захвата: Сечение захвата: σ = πR 2 * => R * = 2R O !!! Обратное рассеяние существенно, нет накопительного эффекта

Гравитационно – столкновительный захват + гравитационный захват (Damour&Krauss,1999) Юпитер Солнце Касание Солнца, торможение Касание Солнца, торможение Последующая эволюция орбиты U(r) ~ r 2 + 1/r U(r) ~ r 2 + 1/r Возмущения планетами Возмущения планетами

Гравитационная фокусировка частиц n n(r) (изотропия) (анизотропия) если

V D.M. ~ 300 km/sV sun par. ~ 600 km/sСолнце:

1. малые скорости >>1

2. сравнимые скорости

Гравитационная фокусировка частиц поверхность Солнца: внутри Солнца: =>

3. большие скорости - каустика n n(r) ρ z Солнце:

~60 0 Солнце Земля Каустика в линии Гелия HeI (λ = 584Ǻ) Температура и скорость межзвездной среды была измерена (Курт В.Г. и др.) Sikivie et.al.,2002

Нет фокусировки планетами На орбитах Гало вокруг планет V orbital_Earth = 30 km/sV orbital_Jupiter = 13 km/s V par_Earth = 11.2 km/sV par_Jupiter = 61 km/s

Anderson et al, Phys.Rev.D, 2002

1. направление (Земля, Солнце, ось вращения, направление движения) 2. возможные объяснения: внутренние причины; космология; MOND; гравитирующие объекты; пыль; темная материя; ???

Два плутониевых генератора Остывание Остывание (Turyshev et all, 2008; Bertolami et all, 2008)

Flyby аномалия

Темная материя ? Adler, 2008 свойства темной материи околоземное гало большое усиление

Астрономическая Единица ??? приливное взаимодействие (Miura et all, 2009)

Небесная механика в Солнечной системе Future missions RadioAstron – Space Interferometer, 2009 yr, ASC LPI RAS – flyby anomaly, Earth-Moon halo SAGAS – Search for Anomalous Gravitation using Atomic Sensors, ESA Call for Proposals, yr, t~15-20yr, payload – accelerometer, optical clock Future missions RadioAstron – Space Interferometer, 2009 yr, ASC LPI RAS – flyby anomaly, Earth-Moon halo SAGAS – Search for Anomalous Gravitation using Atomic Sensors, ESA Call for Proposals, yr, t~15-20yr, payload – accelerometer, optical clock Khriplovich&Pitjeva,2006; Khriplovich,2007; Iorio,2007;Frere et.al.,2008

Гравитационное проявление темной материи в Солнечной Системе n ~ 10 n Земля Луна a D.M. ~ см/сек 2 a(РадиоАстрон) ~ см/сек 2 Солнце 70 а.е. R a D.M. ~3* см/сек 2 a(Пионер) ~ 8*10 -8 см/сек 2

Проявление гало Пример Солнца: (Spergel,Press,Krauss,Freese 1985) M D.M. = 5 – 60 GeV σ см 2 Обилие – существенно !!!

Выводы Существует ряд механизмов локального увеличения плотности частиц темной материи в Солнечной системе. Коэффициент усиления порядка нескольких единиц. Это безусловно важно для регистрации сигналов в детекторах частиц темной материи, но пока недостаточно для прямого детектирования темной материи по ее гравитационному проявлению.