首先出现的是尖顶&内核问题(cusp and core proplem)。冷暗物质模型的密度分布符合NFW密度曲线(Navarro,Frenk & White density profile, 这一密度分布形式以构建它的三名科学家命名),这意味着在冷暗物质模型的中心,物质密度将会是发散的,也就是说暗物质晕的中心存在一个密度极高,甚至是无穷大的区域。而实际上这样无穷大的区域并不存在,虽然星系的中心往往存在超大质量黑洞,但是冷暗物质模型中的高密度中心的尺度比超大质量黑洞要大得多,所以两者无法一概而论。
数值模拟中,热(左)、温(中)、冷(右)暗物质模型,在宇宙早期(上)以及现在(下)阶段宇宙中的物质分布结构,随着暗物质“温度”逐渐降低,能够形成的小尺度结构就越密集。版权/苏黎世大学
由于冷暗物质宇宙当中,暗物质粒子比重子物质更早冷却下来,形成暗物质晕,然后重子物质再逐渐落入其中形成星系团和星系。因此对于那些很小的暗物质晕,将只会有很少的重子物质落入其中,甚至有些更小的暗物质晕中将没有任何重子物质。在人类现有的探测能力下,这些暗物质子结构本身就很难被发现,更不必说统计他们的数量了。
不过敏感的科学家们很快就意识到,如果稍微改变模型,无论是尖顶与内核问题,还是过多的子结构问题都将得到解决,温暗物质(Warm Dark Matter,简称:WDM)模型应运而生。