Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11531/109270
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dc.contributor.authorGalazo García, Raqueles-ES
dc.contributor.authorBrax, Philippees-ES
dc.contributor.authorValageas, Patrickes-ES
dc.date.accessioned2026-03-20T08:26:52Z-
dc.date.available2026-03-20T08:26:52Z-
dc.date.issued2024-02-12es_ES
dc.identifier.issn1550-7998es_ES
dc.identifier.uri10.1103/PhysRevD.109.043516es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/109270-
dc.descriptionArtículos en revistases_ES
dc.description.abstractEste artículo estudia la formación y evolución de solitones en modelos de materia oscura escalar con autointeracciones repulsivas. Mediante simulaciones numéricas en tres dimensiones basadas en la ecuación de Schrödinger-Poisson, se analiza cómo surgen estos solitones dentro de halos más extensos. Los resultados muestran que, cuando el tamaño del sistema es comparable a la escala de Jeans asociada a las autointeracciones, se forma rápidamente un solitón central que puede contener hasta el 50% de la masa total. En halos más grandes, la formación depende de la densidad central y puede requerir más tiempo. Se observa además que los solitones son estructuras robustas que crecen lentamente. El estudio se complementa con una teoría cinética que explica la tasa de crecimiento de los solitones y su dependencia de las condiciones iniciales del halo.es-ES
dc.description.abstractWe study the formation and evolution of solitons supported by repulsive self-interactions inside extended halos, for scalar-field dark matter scenarios. We focus on the semiclassical regime where the quantum pressure is typically much smaller than the self-interactions. We present numerical simulations with initial conditions where the halo is described by the WKB approximation. We find that when the system size is comparable to the Jeans length, a central soliton quickly forms and contains about half of the total mass. For larger halos, soliton formation depends on the central density and may take longer. Solitons appear robust and grow slowly. We also develop a kinetic theory to estimate soliton growth rates, showing their dependence on resonance effects and halo assembly history.en-GB
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoen-GBes_ES
dc.rightsCreative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.sourceRevista: Physical Review D, Periodo: 1, Volumen: 109, Número: 4, Página inicial: 043516-1, Página final: 043516-28es_ES
dc.titleSolitons and halos for self-interacting scalar dark matteres_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rights.holderes_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.keywordsMateria oscura escalar, Solitones, Autointeracciones, Halos galácticos, Simulación numérica, Cosmologíaes-ES
dc.keywordsScalar dark matter, Solitons, Self-interactions, Galactic halos, Numerical simulation, Cosmologyen-GB
Aparece en las colecciones: Artículos

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