Presentamos el primer estudio numérico de ondas gravitacionales (OG) de discos colapsados, utilizando simulaciones magnetohidrodinámicas...
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La evidencia de un fondo de ondas gravitacionales estocásticas, probablemente originado a partir de la fusión de agujeros negros supermasivos (SMBHs), se está acumulando con observaciones de conjuntos de cronometraje de púlsares. Una pregunta pendiente es cómo los SMBH en espiral pasan el "parsec final" de separación, donde tienen una tendencia a detenerse antes de que la emisión de ondas gravitacionales por sí sola pueda hacer que el sistema binario se fusione. Sostenemos que la fricción dinámica del pico de materia oscura (DM) que rodea a los agujeros negros es suficiente para resolver este enigma, si la DM tiene una sección transversal de autointeracción del orden de cm2/g. El mismo efecto conduce a un suavizado del espectro de ondas gravitacionales a bajas frecuencias, como lo sugieren los datos actuales. Para DM frío sin colisiones, la fricción deposita tanta energía que el pico se interrumpe y no puede salvar el parsec final, mientras que para DM autointeractuante, el núcleo isotérmico del halo puede actuar como un depósito para la energía liberada de las órbitas de los SMBH. Se prefiere una dependencia realista de la velocidad, como la generada por el intercambio de un mediador masivo como un fotón oscuro, para dar un buen ajuste al espectro de ondas gravitacionales y al mismo tiempo proporcionar un núcleo lo suficientemente grande. Se ha defendido una dependencia de la velocidad similar para resolver los problemas de estructura a pequeña escala de la DM fría.
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