¿Por qué la materia oscura no se agrega a soles y planetas?

Porque las partículas de materia oscura son demasiado pequeñas, aunque son masivas. Por lo tanto, la materia oscura no puede convertir la energía cinética macroscópica en energía térmica.

La materia oscura no puede cambiar su energía cinética a energía térmica. La materia oscura interactúa débilmente con ella misma y con la materia normal. Su sección transversal de colisión con todo es pequeña.

Entonces la materia oscura no puede perder energía cinética por colisión. La materia oscura no tiene una carga eléctrica o dipolo magnético, por lo que las colisiones no emiten calor en forma de radiación EM. La materia oscura no interactúa a través de la fuerza débil, por lo que no puede emitir neutrinos. No tengo color quark, por lo que no puede emitir piones.

La materia oscura puede emitir ondas de gravedad. Sin embargo, la interacción gravitacional entre dos partículas de materia oscura es muy débil. Entonces las colisiones no convierten la energía cinética en ondas gravitacionales.

Las colisiones elásticas entre partículas de materia oscura son muy raras. Entonces las colisiones de materia oscura ni siquiera pueden arrojar materia oscura de una galaxia.

Por lo tanto, la materia oscura no tiene ninguna fuerza equivalente a la fricción.

La materia normal interactúa fuertemente. Las interacciones entre partículas cargadas eléctricamente como iones y electrones son particularmente fuertes. Entonces, la energía cinética orbital de la materia normal se pierde por la radiación electromagnética y la energía cinética aleatoria. Entonces las órbitas de la materia ordinaria se descomponen.

Entonces la materia ordinaria se condensa para formar estrellas, planetas, cometas y nebulosas frías. La materia ordinaria emite energía térmica de la galaxia, que en última instancia proviene de la energía orbital. La materia oscura no puede condensarse porque permanece caliente. La materia oscura es demasiado oscura para enfriarse.

Resumiendo las respuestas: un volcado idealizado [partícula masiva oscura no cuantificable] en las coordenadas [X, 0,0] y con movimiento cero en relación con una burbuja de acreción gravitacional [ gab ] en el espacio intergaláctico sería atraído hacia ese objeto pero pasaría a través de él y pierde su energía hasta que se sienta en la ubicación [-X, 0,0]. Esto debe aplicarse a todos los vertederos, independientemente de sus movimientos relativos con otros gabs . ¡Sin chispas, sin acreción!

La materia ordinaria que compone las estrellas y los planetas tiene una propiedad muy especial en comparación con la materia oscura: la materia ordinaria puede emitir luz.

Esta es la propiedad que permite que la materia ordinaria (principalmente gas) convierta su energía orbital en fotones, perdiendo energía y hundiéndose en una pequeña bola (cósmicamente) como una estrella o un planeta.

La materia oscura no puede hacer esto. Está destinado a quedarse fuera de la fiesta, obligado a mantener su gran energía orbital y a alejarse porque no tiene forma de deshacerse de él, por lo que no puede condensarse en estrellas y planetas.

Porque Dark Matter no está en presencia de estrellas de calibración muy brillantes. Por lo tanto, puede ser en parte planetas (tanto estelares como renegados), pero no serán estrellas ni estarán asociadas con estrellas per se .

Observe cómo se llega a la cantidad de materia oscura, en términos de la relación simple (cantidad de materia normal) / (luminosidad).

Imagen – Seis colisiones de racimo, con mapas de materia oscura (Hubble y Chandra – Anotado)