智利天文台绘制75%的天空地图 加强对银河系和宇宙学的了解

智利天文台绘制75%的天空地图 加强对银河系和宇宙学的了解 CLASS项目位于智利安第斯山脉,由约翰-霍普金斯大学领导,绘制了75%天空的详细地图,以探测宇宙的早期阶段。通过先进的微波偏振分析,该团队旨在澄清宇宙微波背景,加深对宇宙演化的理解,为未来的宇宙观测设定新标准。资料来源:约翰-霍普金斯大学由约翰-霍普金斯大学天体物理学家领导的美国国家科学基金会宇宙学大角度尺度测量仪(CLASS)合作绘制了这些地图。通过测量微波极化,或者说这些能量波如何向特定方向摆动,研究小组正在探索宇宙的历史和物理学从星系、恒星和行星形成的最初时刻开始。《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)最近发表了新的天空地图和研究小组对这些地图的解读,硬件开发、观测和数据分析得到了美国国家科学基金会的支持。研究小组报告说,这些结果大大改进了科学家需要过滤掉银河系发出的微波(一种看不见的光)的观测工作。这些发现有望帮助科学家们更好地了解宇宙微波背景,即炙热、致密、年轻的宇宙在138亿年的生命周期中演化出的残余辐射。宇宙学家利用这一信号拼凑出早期宇宙的重要证据。"通过研究宇宙微波背景的极化,天体物理学家可以推断出宇宙早期的情况,"共同领导该研究小组的约翰-霍普金斯大学物理学和天文学教授托比亚斯-马里姆(Tobias Marriage)说。"天体物理学家可以追溯到非常非常早期的时代初始条件,宇宙中物质和能量分布最开始到位的时刻并且可以将所有这些与我们今天所看到的联系起来。"新的 CLASS 地图让我们进一步了解了一种叫做线性偏振的特殊信号,它来自于围绕银河磁场旋转的快速移动电子所产生的辐射。这种信号有助于科学家研究我们的银河系,但也会混淆他们对早期宇宙的看法。"这些发现极大地提高了我们对早期宇宙物理过程的认识,这些物理过程可能会产生一种独特形式的微波辐射圆偏振背景。在线性偏振方面,新成果增强了对银河信号的测量。"约翰霍普金斯大学物理和天文学吉尔曼学者查尔斯-贝内特(Charles L. Bennett)说:"它们显示出高度的一致性,并超过了以前太空任务的灵敏度。"与相应的卫星地图相比,新的 CLASS 偏振天空图噪音更小。偏振方向用红色和蓝色描绘,而偏振强度则通过颜色的深浅来捕捉。灰色部分描述的是 CLASS 望远镜因地理位置而无法观测到的天空部分。资料来源:约翰-霍普金斯大学地面观测的意义国家自然科学基金会天文科学部项目主任奈杰尔-夏普(Nigel Sharp)说:"研究宇宙诞生之初的残余辐射对于了解整个宇宙是如何形成的,以及为什么宇宙会变成现在这个样子至关重要。这些新的测量结果为我们日益增长的宇宙背景辐射变化提供了重要的大尺度细节这一壮举尤其令人印象深刻,因为它是利用地面仪器实现的。"这项研究为利用地面望远镜进行更详细的观测铺平了道路,与太空任务不同,地面望远镜可以不断改进仪器。CLASS天文台采用了新技术,包括引导太空辐射进入探测器的光滑壁馈线、定制设计的探测器和新型偏振调制器。所有这三项技术都是美国国家航空航天局和约翰霍普金斯大学合作开发的。第一作者、约翰-霍普金斯大学的天体物理学家约瑟夫-艾默(Joseph Eimer)说:"了解银河系的发射亮度非常重要,因为这是我们对宇宙微波背景进行更深入分析所必须校正的。CLASS在描述该信号的性质方面非常成功,因此我们可以识别它,并从观测中去除这些污染物。该项目是推动最大尺度地基偏振测量的前沿项目"。研究小组表示,这些结果为地面观测站在最大尺度上探测偏振设立了一个新的标准,为未来的研究提供了广阔的前景,特别是在纳入更多的 CLASS 数据(包括已经获得的数据和正在进行的观测数据)之后。CLASS 天文台位于智利北部海拔 16860 英尺的阿塔卡马天文公园内,由智利国家研究与发展机构(Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo)负责管理。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

相关推荐

封面图片

天文学家首次探测到银河系以外大质量恒星的磁性

天文学家首次探测到银河系以外大质量恒星的磁性 新发现揭示了磁性对恒星演化以及中子星和黑洞形成的影响。先进的分光测向技术的使用对于克服过去的观测难题至关重要。值得注意的是,磁性被认为是大质量恒星演化过程中的一个关键组成部分,对它们的最终命运有着深远的影响。最初质量超过 8 个太阳质量的大质量恒星在演化结束时会留下中子星和黑洞。引力波天文台已经观测到这种紧凑残余系统的壮观合并事件。此外,理论研究提出了大质量恒星爆炸的磁机制,与伽马射线暴、X 射线闪光和超新星有关。这项研究的第一作者、波茨坦莱布尼兹天体物理研究所(AIP)的斯韦特拉娜-胡布里奇(Swetlana Hubrig)博士说:"对具有年轻恒星群的星系中的大质量恒星的磁场进行研究,为了解磁场在早期宇宙恒星形成过程中的作用提供了重要信息。"距离地球约 20 万光年的南半球星空中,小麦哲伦云中最巨大的恒星形成区 NGC346,位于巨嘴鸟座。资料来源:NASA、ESA、安迪-詹姆斯(STScI)测量恒星磁性的挑战恒星磁场是利用光谱极化测量法测量的。为此,要记录圆偏振星光,并研究光谱线的最小变化。不过,为了达到必要的偏振测量精度,这种方法需要高质量的数据。"这种方法对光子极为渴求。这是一个特殊的挑战,因为在我们的邻近星系大麦哲伦云和小麦哲伦云中观测时,即使是最亮的大质量恒星(其质量超过 8 个太阳质量)也是相对弱光的,"来自 AIP 的 Silva Järvinen 博士解释道。由于这些条件,传统的高分辨率分光测色计和较小的望远镜都不适合进行此类研究。因此,我们使用了安装在欧洲南方天文台(ESO)甚大望远镜(VLT)四个 8 米望远镜之一上的低分辨率分光测极计 FORS2。检测领域的挑战与突破以前探测银河系外大质量恒星磁场的尝试并不成功。这些测量很复杂,取决于几个因素。使用圆偏振测量到的磁场被称为纵向磁场,它只对应于指向观察者方向的磁场分量。它类似于灯塔发出的光,当光束照向观察者时很容易看到。由于大质量恒星的磁场结构通常具有轴线倾斜于自转轴的全局偶极子特征,因此当观测者直视自转恒星的磁赤道时,纵向磁场强度在自转阶段可能为零。偏振信号的可探测性还取决于用于研究偏振的光谱特征的数量。最好能观测到更宽的光谱区域和更多的光谱特征。此外,较长的曝光时间对于记录信噪比足够高的偏振光谱至关重要。最新观察和研究结果考虑到这些重要因素,研究小组对麦哲伦云中的五颗大质量恒星进行了光谱测量观测。在位于小麦哲伦星云中最大规模恒星形成区 NGC346 核心内的两颗推测为单星的恒星(其光谱特征是我们银河系中典型的磁性大质量恒星)和一个积极相互作用的大质量双星系统(Cl*NGC346 SSN7)中,他们成功地探测到了千高斯数量级的磁场。在太阳表面,只有在小的高磁化区域太阳黑子才能探测到如此强大的磁场。据报道,麦哲伦云中的磁场探测首次表明,在具有年轻恒星群的星系中,大质量恒星的形成过程与我们的银河系类似。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

远古耀斑的回声:天文学家揭秘银河系的"安静怪物"Sgr A*

远古耀斑的回声:天文学家揭秘银河系的"安静怪物"Sgr A* Sgr A*是距离地球最近的超大质量黑洞,距离地球26000光年。由于黑洞强大的引力,研究附近的环境非常困难。它扭曲了附近天体的视线,使它们难以被观测到。不过,通过观察黑洞耀斑对附近分子云的影响,还是有办法做到这一点的。天文学家最近发现了数百年前未知耀斑的回声,这些耀斑早在有望远镜观测之前就已经发生了。这些回声表明,Sgr A* 吞噬物质的频率相当高。密歇根州立大学研究员格蕾丝-桑格-约翰逊(Grace Sanger-Johnson)通过筛选十年来的 X 射线数据,从银河系中央超大质量黑洞Sgr A* 发现了九个以前未被发现的 X 射线耀斑。这张十多年前公布的 NASA 图像显示了一个 X 射线耀斑的例子。图片来源:NASA/JPL-Caltech密歇根州立大学的两位研究人员格雷斯-桑格-约翰逊和杰克-尤特详细研究了耀斑及其光回波。他们的发现表明,在非常遥远的过去,当Sgr A*摄取物质时,Sgr A*曾有过活动。该活动产生的X射线辐射从Sgr A*经过数百年的传播,反弹到附近的分子云并使其变亮。这产生的光回波又经过了大约26000年才到达地球。因此,当 Uteg 和 Sanger 研究这些耀斑和光回波时,他们实际上是在观察过去。利用 NuSTAR 搜寻 Sgr A* X 射线耀斑桑格-约翰逊分析了十年来的数据,寻找Sgr A*的饮食习惯所产生的X射线耀斑。在搜索过程中,她又发现了九次此类爆发的证据。耀斑通常非常引人注目。由于耀斑非常明亮,天文学家有机会研究黑洞周围的直接环境。桑格-约翰逊研究的数据来自NuSTAR 任务。它的目标是高能 X 射线和伽马射线辐射。这些辐射通常来自星系中心的活跃区域、超新星爆炸和其他活跃事件。桑格-约翰逊收集和分析的数据现已成为Sgr A耀斑的数据库。"我们希望通过建立这个Sgr A耀斑数据银行,我们和其他天文学家能够分析这些X射线耀斑的特性,并推断出超大质量黑洞极端环境内部的物理条件,"桑格-约翰逊说。天文学家确实从其他观测中了解到 Sgr A* 星的爆发。这是美国国家航空航天局的成像 X 射线极化探测器和钱德拉 X 射线天文台的观测结果。IXPE和钱德拉数据的结合帮助研究人员确定,在分子云中发现的X射线光来自人马座A*大约200年前的一次爆发。资料来源:钱德拉:NASA/CXC/SAO;IXPE:NASA/MSFC/F.Marin et al; Sonification Credit: NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)追踪耀斑的回声在桑格-约翰逊研究NuSTAR数据的同时,本科生研究员杰克-尤特格(Jack Uteg)也在研究黑洞周围的活动。他分析了一个被称为"桥"的巨型分子云20年来的数据。这些数据来自NuSTAR和欧洲航天局XMM-牛顿天文台的观测。桥"靠近 Sgr A*,通常不会发出自己的光。因此,当它在X射线中变亮时,天文学家们就注意到了。他说:"我们看到的亮度很可能是Sgr A*去X射线爆发的延迟反射。我们在 2008 年左右首次观测到亮度的增加。然后,在接下来的12年里,来自大桥的X射线信号持续增加,直到2020年达到峰值亮度。"Uteg 的工作帮助天文学家确定了 Sgr A* 在 X 射线中比现在亮大约五个数量级。这种变亮表明我们的中央超大质量黑洞很可能吞噬了附近的气体云,亮度还揭示了其他特性。他说:"我们关注这团气体云变亮的一个主要原因是,它能让我们确定过去 Sgr A* 爆发的亮度。"NuSTAR 航天器示意图,该航天器有一根 30 英尺(10 米)长的桅杆,将光学模块(右)与焦平面上的探测器(左)隔开。这种分隔对于探测 X 射线的方法来说是必要的。资料来源:NASA/JPL-加州理工学院Sgr A*的光回声揭示了什么?得益于它们的工作,天文学家有了另一种方法来解决在黑洞周围观测的困难。她说:"耀斑和焰火都能照亮黑暗,帮助我们观测到通常无法观测到的东西。这就是为什么天文学家需要知道这些耀斑发生的时间和地点,这样他们就可以利用这些光来研究黑洞的环境。"天文学家们知道黑洞会不定期地吞噬附近的物质,但这些发现有助于他们确定黑洞吞噬物质的频率,以及由此产生的耀斑对附近邻域的影响。MSU 助理教授张硕(Shuo Zhang)是这两项研究的团队负责人,他表示,关于这些耀斑发生的频率以及过去发生过多少耀斑,还有很多问题。张说:"这是我们第一次为我们的超大质量黑洞周围的分子云构建了一个长达24年的变异性,这个分子云已经达到了它的X射线光度峰值。它使我们能够了解到 Sgr A* 在大约 200 年前的活动情况。我们在MSU的研究团队将继续这种'天体考古游戏',进一步揭开银河系中心的神秘面纱。"MSU 团队的这些工作成果在美国天文学会 2024 年夏季会议上做了介绍。改编自最初发表在《今日宇宙》上的一篇文章。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

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

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:

封面图片

"耀斑"与"回声":揭开银河系核心怪兽黑洞的神秘面纱

"耀斑"与"回声":揭开银河系核心怪兽黑洞的神秘面纱 密歇根州立大学研究员格蕾丝-桑格-约翰逊(Grace Sanger-Johnson)通过筛选十年来的 X 射线数据,从银河系中央超大质量黑洞人马座 A* 发现了九个以前未被发现的 X 射线耀斑。这张十多年前公布的 NASA 图像显示了一个 X 射线耀斑的例子。图片来源:NASA/JPL-CaltechMSU荣誉学院的本科生研究员杰克-尤特格(Jack Uteg)分析了来自黑洞附近分子云的X射线回波,从而窥探到人马座A*过去200多年的历史。密歇根州立大学的研究人员对银河系中心的超大质量黑洞有了突破性发现。他们的发现基于美国国家航空航天局(NASA)NuSTAR X射线望远镜的数据,于6月11日在美国天文学会(AAS)第244次会议上公布。由于黑洞具有强大的引力场,连光都无法逃脱,因此研究黑洞面临着独特的挑战。为了了解这些神秘的天体,科学家们通常会研究它们的引力对附近恒星的影响以及邻近气体云的辐射等指标。 NASA NuSTAR天体学家的概念图NuSTAR轨道上的艺术家概念图。资料来源:NASA/JPL-加州理工学院黑洞研究创新项目格蕾丝-桑格-约翰逊(Grace Sanger-Johnson)和杰克-尤特格(Jack Uteg)在物理与天文系助理教授张硕(Shuo Zhang)的领导下,利用天基望远镜数十年的X射线数据,找到了更多揭示这些宇宙谜团的创新方法。格蕾丝和杰克的贡献令人无比自豪,"张说。"他们的工作充分体现了密苏里大学对开拓性研究和培养下一代天文学家的承诺。这项研究是MSU科学家如何揭开宇宙秘密的最好例证,使我们更接近于理解黑洞的本质和银河系中心的动态环境。"约翰逊分析了10年来的数据,寻找银河系中心黑洞人马座A*(Sgr A*)的X射线耀斑,在此过程中,她发现了九个未被注意到的耀斑。这些耀斑是高能量光的剧烈爆发,为研究黑洞周围的环境提供了一个独特的机会,由于黑洞的引力惊人,人们通常看不到黑洞周围的环境。Sgr A*是距离地球最近、活动最少的超大质量黑洞,因此,来自Sgr A*及其耀斑的数据是目前已知的研究黑洞物理环境的方法之一。张说:"我们正坐在前排观察银河系中心这些独特的宇宙焰火。耀斑和焰火都能照亮黑暗,帮助我们观测到平时无法观测到的东西。这就是为什么天文学家需要知道这些耀斑发生的时间和地点,这样他们就可以利用这些光来研究黑洞的环境。"桑格-约翰逊精心筛选了NuSTAR(核光谱望远镜阵列)从2015年到2024年收集的十年X射线数据,NuSTAR是NASA的天基X射线望远镜之一。研究小组说,新发现的九个耀斑都为了解黑洞的环境和活动提供了宝贵的数据:"我们希望通过建立这个有关Sgr A*耀斑的数据银行,我们和其他天文学家能够分析这些X射线耀斑的特性,并推断出超大质量黑洞极端环境内部的物理条件。"而MSU荣誉学院的本科生研究员Uteg则用一种类似于聆听回声的技术研究了黑洞的活动。Uteg分析了近20年的数据,目标是Sgr A*附近被称为"桥"的巨型分子云。Uteg说:"与恒星不同,星际空间中的这些气体和尘埃云不会产生自己的X射线。因此,当 X 射线望远镜开始捕捉到来自"桥"的光子时,天文学家开始假设其来源。我们看到的亮度很可能是 Sgr A* 过去 X 射线爆发的延迟反射。我们在 2008 年左右首次观测到亮度的增加。然后,在接下来的12年里,"桥"发出的X射线信号持续增加,直到2020年达到峰值亮度。"这种来自黑洞的"回波"光从Sgr A*到分子云经过了数百年的时间,然后又经过了大约2.6万年的时间才到达地球。通过分析这种X射线回波,Uteg开始重建黑洞过去活动的时间轴,提供了仅靠直接观测无法获得的洞察力,分析过程使用了来自NuSTAR以及欧洲航天局X射线多镜(XMM)牛顿空间观测站的数据。Uteg说:"我们关注这个云团变亮的一个主要原因是,它能让我们确定过去Sgr A*爆发的亮度。"在这些计算中,Uteg 和 MSU 的团队确定,大约 200 年前,Sgr A* 在 X 射线中的亮度大约是我们今天看到的它的 5 个数量级。张说:"这是我们第一次为我们的超大质量黑洞周围的分子云构建了一个长达24年的可变性,这个分子云已经达到了它的X射线光度峰值。它使我们能够了解到 Sgr A* 在大约 200 年前的活动情况。我们在MSU的研究团队将继续这种'天体考古游戏',进一步揭开银河系中心的神秘面纱。"虽然引发X射线耀斑的确切机制和黑洞的精确生命周期仍然是个谜,但MSU的研究人员相信,他们的发现将引发进一步的研究,并有可能彻底改变我们对这些神秘天体的认识。Uteg和Sanger-Johnson得到了NASA NuSTAR客座观测计划的支持。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

封面图片

天文学家发现位于银河系中心区域的三颗恒星异常年轻

天文学家发现位于银河系中心区域的三颗恒星异常年轻 这张照片是用欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜拍摄的,显示了银河系最内层的高分辨率景象。在新的研究中,研究人员对此处显示的密集核星团进行了详细的研究。图片来源:ESO这项研究发表在《天体物理学杂志通讯》上,研究对象是位于构成银河系中心的核星团中的一组恒星。研究涉及三颗难以研究的恒星,因为它们距离太阳系非常遥远,隐藏在巨大的尘埃和气体云后面,遮挡了光线。事实上,该区域还布满了恒星,这使得分辨单个恒星变得非常复杂。在之前的一项研究中,研究人员提出了一个假设,即银河系中部的这些特定恒星可能异常年轻。验证银河系核心的年轻恒星"我们现在可以证实这一点。在我们的研究中,我们已经能够确定其中三颗恒星相对年轻,至少在天文学家看来是如此,年龄在 1 亿年到 10 亿年左右。"隆德大学天文学研究员丽贝卡-福斯伯格说:"这可以与太阳相比,太阳的年龄为 46 亿年。"核星团一直被视为银河系中非常古老的部分,这一点非常正确。但研究人员新发现的这些年轻恒星表明,在银河系这个古老的组成部分中,恒星的形成也非常活跃。然而,对距离地球 2.5 万光年的恒星进行测年并不是一件急于求成的事情。研究人员使用了来自夏威夷凯克 II 望远镜的高分辨率数据,该望远镜是世界上最大的望远镜之一,镜面直径达 10 米。为了进一步验证,他们还测量了恒星中铁这种重元素的含量。这种元素对于追踪银河系的发展非常重要,因为天文学家关于恒星形成和星系发展的理论表明,年轻的恒星含有更多的重元素,因为随着时间的推移,重元素在宇宙中形成的程度越来越高。为了确定铁的含量,天文学家用红外光观测了恒星的光谱,与光学光相比,红外光的光谱部分更容易透过银河系尘埃密集的部分。结果显示,铁的含量差异很大,这让研究人员感到惊讶。了解银河系和宇宙的意义"铁含量的分布非常广泛,这可能表明银河系的最内层是非常不均匀的,也就是不混合的。"隆德大学天文学研究员布莱恩-托尔斯布罗(Brian Thorsbro)说:"这是我们始料未及的,它不仅说明了银河系中心的面貌,也说明了早期宇宙的面貌。"这项研究为我们了解早期宇宙和银河系中心的运作提供了重要启示。研究结果还可能有助于启发我们今后继续探索银河系的中心,以及进一步开发星系和恒星形成的模型和模拟。"我个人认为,我们现在可以如此详细地研究银河系的最中心,这是非常令人兴奋的。对于我们所在的银河系圆盘的观测来说,这些类型的测量已经成为标准,但对于银河系中更遥远、更奇特的部分来说,却是遥不可及的目标。"Rebecca Forsberg总结说:"我们可以从这些研究中了解到很多关于我们的银河系是如何形成和发展的信息。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

天文学家发现银河系混乱背后的意外驱动力

天文学家发现银河系混乱背后的意外驱动力 最近发表在《英国皇家天文学会月刊》(MNRAS)上的一项新研究发现,最重要的因素并不是这些。研究表明,恒星的随机运动趋势主要是由星系的年龄所驱动的随着时间的推移,情况会变得一团糟。第一作者、悉尼大学 ASTRO 3D 研究员 Scott Croom 教授说:"当我们进行分析时,我们发现年龄始终是最重要的参数,无论我们如何切片或切块。一旦考虑到年龄因素,基本上就没有环境趋势了,质量也是如此。如果你发现一个年轻的星系,无论它在什么环境中,它都会旋转,而如果你发现一个古老的星系,无论它是在稠密的环境中还是在虚空中,它的轨道都会更加随机。"在 SAMI 星系巡天观测中观测到的年轻星系(上图)和老星系(下图)的对比。左侧面板是来自斯巴鲁望远镜的常规光学图像。中间是来自 SAMI 的旋转速度图(蓝色朝向我们,红色远离我们)。右边是测量随机速度的地图(颜色越红,随机速度越大)。两个星系的总质量相同。顶部星系的平均年龄为 20 亿年,自转速度高,随机运动速度低。底部星系的平均年龄为 125 亿年,自转速度较慢,随机运动较大。资料来源:Hyper Suprime-Cam 斯巴鲁战略计划研究小组成员还包括来自麦考瑞大学、斯威本科技大学、西澳大利亚大学、澳大利亚国立大学、新南威尔士大学、剑桥大学、昆士兰大学和大韩民国延世大学的科学家。以前的研究认为环境或质量是更重要的因素,这项研究更新了我们的认识。但第二作者 Jesse van de Sande 博士说,以前的研究并不一定是错误的。年轻的星系是恒星形成的超级工厂,而在年长的星系中,恒星形成已经停止。"我们知道年龄受环境影响。如果一个星系处于高密度环境中,它往往会停止恒星的形成。因此,处于高密度环境中的星系平均年龄较大,"van de Sande 博士说。"分析的重点是,不是生活在高密度环境中降低了他们的自旋能力,而是他们的年龄大了"。回到我们自己的银河系,它仍然有一个薄薄的恒星形成盘,因此仍然被认为是一个高自转星系。"但是,当我们仔细观察银河时,我们确实看到了一种叫做银河厚盘的东西。"Croom教授说:"就光线而言,它并不占主导地位,但它确实存在,而且那些恒星看起来比较古老,很可能是在早期从薄盘中被加热出来的,或者是在宇宙早期以更湍急的运动方式诞生的。"研究使用的数据来自 SAMI 银河巡天观测。SAMI 仪器由悉尼大学和盎格鲁-澳大利亚天文台(现 Astralis)于 2012 年制造。SAMI使用的是位于新南威尔士州库纳巴拉布兰附近赛丁泉天文台的盎格鲁-澳大利亚望远镜。它已经勘测了 3000 个星系的各种环境。通过这项研究,天文学家在试图了解星系形成的过程时,可以排除许多过程,从而对宇宙发展的模型进行微调。银河系研究的下一步将是开发更精细的星系演化模拟。"要做好模拟的挑战之一是需要高分辨率来预测发生了什么。"Croom教授说:"目前典型的模拟是基于质量相当于 10 万颗恒星的粒子,你无法解析星系盘中的小尺度结构。"悉尼大学赫克托星系巡天项目将帮助克鲁姆教授和他的团队利用英澳望远镜上的新仪器扩大这项工作,负责人茱莉亚-布莱恩特(Julia Bryant)教授说:"赫克托正在观测 15000 个星系,但光谱分辨率更高,即使在质量低得多的星系中也能测量出星系的年龄和自旋,并能获得更详细的环境信息。"ASTRO 3D主任Emma Ryan-Weber教授说:"这些发现回答了ASTRO 3D提出的一个关键问题:宇宙中的质量和角动量是如何演变的?SAMI 团队的这项细致工作揭示了星系的年龄决定了恒星的运行方式。这一关键信息有助于更清晰地了解宇宙的全貌。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人