银河系巨大而神秘的"拉德克利夫波"正在时空中振荡

银河系巨大而神秘的"拉德克利夫波"正在时空中振荡 太阳(黄点)旁边的拉德克利夫波,位于银河系的卡通模型内。蓝点是小星团。白线是拉尔夫-科尼茨卡(Ralf Konietzka)及其合作者的理论模型,解释了波的当前形状和运动。洋红色和绿色线条显示了波浪未来的运动轨迹。图片来源:Ralf Konietzka、Alyssa Goodman 和世界宽光谱望远镜论文第一作者、哈佛大学肯尼思-C-格里芬艺术与科学研究生院博士生拉尔夫-科尼茨卡解释说:"通过利用沿着拉德克利夫波的气态云中诞生的小恒星的运动,我们可以追踪它们的原生气体的运动,从而表明拉德克利夫波实际上是在挥舞。"拉德克里夫波如何穿过太阳后院(黄点)。蓝点是小星团。白线是拉尔夫-科尼茨卡(Ralf Konietzka)及其合作者的理论模型,它解释了拉德克利夫波目前的形状和运动。背景是银河系的卡通模型。图片来源:Ralf Konietzka、Alyssa Goodman 和 WorldWide Telescope早在2018年,维也纳大学教授若昂-阿尔维斯(João Alves)还是哈佛大学拉德克利夫研究所的研究员时,他就与天体物理学中心研究员凯瑟琳-扎克(Catherine Zucker,当时还是哈佛大学的一名博士生)以及罗伯特-惠勒-威尔森应用天文学教授阿丽莎-古德曼(Alyssa Goodman)合作,绘制出了太阳银河系邻域恒星苗圃的三维位置图。通过将欧洲航天局盖亚任务(Gaia mission)提供的全新数据与哈佛大学教授道格-芬克贝纳(Doug Finkbeiner)及其团队首创的数据密集型"三维尘埃绘图"技术相结合,他们发现了一种正在出现的模式,从而在2020年发现了拉德克利夫波。扎克说:"这是我们所知的最大的连贯结构,它离我们真的非常非常近,它一直都在那里。我们只是不知道它的存在,因为我们无法建立太阳附近气态云分布的三维高分辨率模型。"他在《天空与望远镜》的相关文章中介绍了合作的工作。了解拉德克里夫波的运动2020 年的三维尘埃图清楚地显示了拉德克利夫波的存在,但当时的测量结果还不足以确定该波是否在移动。但在2022年,阿尔维斯小组利用最新发布的盖亚数据,为拉德克利夫波中的年轻星团分配了三维运动。有了星团的位置和运动,科尼茨卡、古德曼、扎克和他们的合作者得以确定,整个拉德克利夫波确实在波动,就像物理学家所说的"行波"一样在移动。行波与我们在体育场上看到的人们依次起立和坐下"做人浪"的现象是一样的。同样,沿着拉德克利夫波的星团也会上下移动,形成一个穿过我们银河系后院的图案。科尼茨卡继续说:"就像体育场里的球迷被地球引力拉回座位一样,拉德克利夫波也会因为银河系的引力而摆动。"我们的银河系后院距离太阳最近处仅有 500 光年,了解了这个长达 9000 光年的巨大结构的行为,研究人员现在可以将注意力转向更具挑战性的问题。目前还没有人知道是什么导致了拉德克利夫波,也没有人知道它为什么会以这样的方式运动。扎克说:"现在,我们可以去测试所有这些不同的理论,看看波浪最初形成的原因是什么。这些理论的范围很广,从被称为超新星的大质量恒星爆炸,到星系外的扰动,比如矮小卫星星系与我们的银河系相撞。"影响和未来研究《自然》杂志的这篇文章还计算了暗物质可能对波浪运动产生的引力有多大作用。"事实证明,不需要大量的暗物质来解释我们观测到的运动,"科尼茨卡说。"仅普通物质的引力就足以驱动波浪的摆动"。此外,振荡的发现还提出了一些新的问题,即这些波在银河系和其他星系中是否普遍存在。由于拉德克利夫波似乎构成了银河系最近旋臂的主干,因此这种波的摆动可能意味着星系的旋臂一般都会发生振荡,从而使星系比以前想象的更加充满活力。"问题是,是什么造成了位移,导致了我们看到的挥舞?"古德曼说。"这种情况是否会在整个银河系发生?在所有星系中?偶尔发生吗?是否一直都在发生?"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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打破银河系的信仰:天文学家在银河系中发现令人惊讶的磁场结构 有些人可能会对磁场的存在感到惊讶,因为磁场的规模比地球还大。我们日常接触到的磁场大多是把东西粘在冰箱上,或者用指南针指北。后者显示了我们的星球所产生的磁场的存在。我们的太阳也会产生巨大的磁场,这会影响到太阳耀斑等现象。但是,横跨整个银河系的磁场几乎大得难以理解,但它们很可能在恒星和行星的形成过程中发挥了作用。地球科学与天文学系助理教授土井康夫(Yasuo Doi)说:"到目前为止,对银河系内部磁场的所有观测都是在一个非常有限的模型内进行的,这个模型是均匀一致的,并且在很大程度上与银河系本身的圆盘形状相匹配。广岛大学的望远镜设备能够测量偏振光,帮助我们确定磁场特征,而欧洲航天局于2013年发射的盖亚卫星专门测量恒星的距离,这在一定程度上帮助我们建立了一个具有更精细三维细节的更好的模型。聚焦于一个特定区域,即我们螺旋星系的人马座臂(我们位于邻近的猎户座臂),发现那里的主导磁场明显偏离星系平面。"叠加在这张银河系人马座臂图像上的白线显示了光的偏振或方向。这与当地磁场线的方向相关。结合这些信息,就能绘制出银河系该臂的详细磁场图。资料来源:2023 Doi et al.以前的模型和观测只能想象银河系中存在一个平滑且基本均匀的磁场;而新的数据显示,虽然旋臂中的磁场线在大尺度上与银河系大致对齐,但在小尺度上,由于超新星和恒星风等各种天体物理现象的影响,这些磁场线实际上分散在不同的距离上。银河系的磁场也非常弱,比地球自身的磁场弱约 10 万倍。尽管如此,在很长一段时间内,星际空间中的气体和尘埃都会被这些磁场加速,这就解释了为什么会出现一些单靠引力无法解释的恒星苗圃恒星形成区。这一发现意味着进一步绘制银河系内的磁场图有助于更好地解释银河系和其他星系的性质和演变。Doi 说:"我个人对恒星形成的基础过程非常感兴趣,这一过程对于创造生命(包括我们自己)至关重要。目标是进一步观测并建立更好的银河磁场结构模型。这项工作旨在通过观测深入了解银河系内助长活跃恒星形成的气体积累及其历史发展"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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