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《宇宙体系》|简介:《宇宙体系》可能是一本阐述宇宙结构、演化和运行规律的天文学著作。它从基础的天文知识讲起,介绍地球在宇宙中的位置,太阳系的组成及各行星的特点。接着深入探讨宇宙的宏观结构,如星系的形成与分类、宇宙大尺度结构的特征。书中还会涉及宇宙的起源和演化理论,如大爆炸理论的证据和发展历程,以及暗物质、暗能量等神秘物质对宇宙演化的影响。通过阅读这本书,读者能系统地了解宇宙的奥秘,培养对天文学的兴趣,提升对宏观世界的认知。|标签:#宇宙体系#天文学#宇宙探索|文件大小:NG|链接:

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天文学家揭示暗物质在星系演化中的作用

天文学家揭示暗物质在星系演化中的作用 星系图像,左侧为恒星部分,右侧(负片)为星系光环中的暗物质。资料来源:Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC) / EAGLE 团队传统上对星系演化的观测研究主要集中在普通物质的作用上,尽管普通物质只占星系质量的很小一部分。几十年来,人们一直在理论上预测暗物质对星系演化的影响。然而,尽管做了很多努力,人们对此并没有达成明确的共识。现在,由IAC团队领导的研究首次通过观测证实了暗物质对星系演化的影响。暗物质对星系的影响显而易见,因为我们可以测量它,但暗物质对星系演化的影响是有人提出过的,尽管我们没有观测研究它的技术。为了研究暗物质的影响,研究小组集中研究了星系中恒星的质量与从其旋转中可以推断出的质量(称为总动力质量)之间的差异。研究结果表明,恒星的年龄、金属含量、形态、角动量和形成速度不仅取决于这些恒星的质量,还取决于总质量,这就意味着要把暗物质成分包括在内,而暗物质成分符合对光环质量的估计。"我们看到,在恒星质量相等的星系中,恒星群的表现会因星系光环中暗物质的多寡而不同,换句话说,星系从形成到现在的演化过程会因星系所处的光环而改变。"文章合著者之一、IAC 研究员伊格纳西奥-马丁-纳瓦罗(Ignacio Martín Navarro)补充说:"如果星系所处的光环质量较大或较小,那么星系随时间的演化就会不同,这将反映在星系所含恒星的性质上。"今后,研究小组计划对距离银河系中心不同距离的恒星群进行测量,并证明恒星的特性对暗物质晕的依赖是否在所有半径范围内都保持不变。研究的下一步将是研究暗物质晕与宇宙大尺度结构之间的关系。这些暗物质光环并不是单独产生的,它们由细丝连接起来,构成了大尺度结构的一部分,被称为'宇宙网'。光环的质量似乎改变了星系的属性,但这可能是每个光环在宇宙网中所处位置的结果。在未来几年里,希望能够看到这种大尺度结构在我们所研究的范围内产生的影响。这项研究是基于卡拉阿托遗留整体场区(CALIFA)的260个星系进行的,卡拉阿托遗留整体场区是一个国际项目,在文章的另一位合著者赫苏斯-法尔孔-巴罗佐(Jesús Falcón Barroso)的协调下,IAC积极参与了该项目。他说:"这项调查提供了光谱信息和前所未有的星系空间覆盖范围。我们对这些星系进行了高分辨率观测,获得了它们运动特性的详细测量数据,这使我们能够非常精确地研究恒星的运动,从而推断出星系的总质量。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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《宇宙小史》|简介:《宇宙小史》是一本关于宇宙科学的科普读物。它以简洁易懂的语言介绍了宇宙的起源、演化、结构等基础知识,如大爆炸理论、星系的形成与发展、黑洞的奥秘等内容。通过图文并茂的方式,将复杂的宇宙科学知识呈现给读者,激发读者对宇宙的好奇心与探索欲,帮助读者初步构建宇宙科学的知识体系,是一本适合大众阅读的宇宙科普佳作。|标签:#宇宙小史#宇宙科学#科普读物|文件大小:NG|链接:

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天文学家发现星系的旋转曲线会无限远地保持平坦 挑战现有宇宙学模型 凯斯西储大学(Case Western Reserve University)的科学家们在一项突破性发现中挑战了人们对宇宙学的传统认识,他们发现的新证据可能会重塑我们对宇宙的认识。托比亚斯-米斯特尔(Tobias Mistele)是凯斯西储大学文理学院天文学系的一名博士后学者,他利用"引力透镜"开创了一种革命性的技术,以深入探索神秘的暗物质领域。他发现,星系的旋转曲线在数百万光年内都保持平坦,看不到尽头。科学家们以前认为,星系的旋转曲线一定会随着窥探太空的距离越远而下降。弱透镜旋转曲线建模。资料来源:凯斯西储大学传统上,星系内恒星的行为一直令天文学家感到困惑。根据牛顿万有引力理论,外围的恒星由于引力减弱,运行速度应该较慢。但天文学家并没有观测到这一现象,从而推断出暗物质的存在。但即使是暗物质光环也应该走到尽头,因此旋转曲线不应该无限期地保持平坦。米斯特尔的分析打破了这一预期,提供了一个惊人的启示:我们所说的暗物质的影响远远超出了之前的估计,从银河系中心至少延伸了一百万光年。托比亚斯-米斯特尔。资料来源:凯斯西储大学这种长程效应可能表明,我们所理解的暗物质可能根本不存在。"这一发现对现有模型提出了挑战,"他说,"这表明要么存在巨大延伸的暗物质晕,要么我们需要从根本上重新评估我们对引力理论的理解。"文理学院天文学系教授兼主任斯泰西-麦高(Stacy McGaugh)说,米斯特尔的研究成果将发表在《天体物理学期刊通讯》上,它突破了传统的界限。"这一发现影响深远,"麦高说。"它不仅可以重新定义我们对暗物质的理解,还召唤我们探索其他引力理论,挑战现代天体物理学的根本结构。"米斯特尔在研究中使用的主要技术引力透镜是爱因斯坦广义相对论所预言的一种现象。从本质上讲,当一个大质量天体(如星系团,甚至一颗大质量恒星)使来自遥远光源的光线路径发生弯曲时,就会产生引力透镜现象。发生这种光弯曲的原因是物体的质量扭曲了其周围的时空结构。星系对光线的这种弯曲在比预期大得多的尺度上持续存在。斯泰西-麦高(Stacy McGaugh)。资料来源:凯斯西储大学作为研究的一部分,Mistele 在图表上绘出了所谓的 Tully-Fisher 关系图,以突出星系的可见质量与其旋转速度之间的经验关系。"我们知道这种关系的存在,"米斯特尔说。"但并不明显的是,走得越远,这种关系就越牢固。这种行为会持续多久?这是一个问题,因为它不可能永远持续下去。"Mistele 说,他的发现强调了在科学界进一步探索和合作的必要性,以及对其他数据进行分析的可能性。McGaugh 指出,国际粒子物理学界为探测和识别暗物质粒子做出了艰苦卓绝的努力,但迄今为止仍未取得成功:"要么暗物质光环比我们预期的要大得多,要么整个范式都是错误的。"提前预测到这一行为的理论是莫蒂-米尔格罗姆(Moti Milgrom)在1983年作为暗物质的替代理论提出的修正引力理论MOND。因此,对这一结果的显而易见而又难免引起争议的解释是,暗物质是一个嵌合体;也许它的证据指向了某种新的引力理论,超越了爱因斯坦教给我们的理论。编译来源:ScitechDailyarXiv:2406.09685 ... PC版: 手机版:

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天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密

天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密 罗格斯大学的天文学家利用詹姆斯-韦伯太空望远镜研究了沃尔夫-伦德马克-梅洛特星系,揭开了宇宙早期恒星形成的历史。他们的发现为星系如何演化以及温度在恒星形成中的作用提供了新的见解。资料来源:美国国家航空航天局面向宇宙的“考古发掘”艺术与科学学院物理与天文学系助理教授克里斯汀-麦奎恩(Kristen McQuinn)说:"通过如此深入的观察和如此清晰的观察,我们已经能够有效地回到过去,基本上是在进行一种考古挖掘,寻找宇宙历史早期形成的低质量恒星。"她领导的这项研究发表在《天体物理学报》。McQuinn认为,罗格斯大学高级研究计算办公室管理的Amarel高性能计算集群使研究小组能够计算银河系的恒星发展史。这项研究的一个方面是将一次大规模计算重复600次。她补充说,这项重大计算工作还有助于确认望远镜校准和数据处理程序,这将使更广泛的科学界受益。WLM星系部分区域的两幅景象,一幅由美国宇航局哈勃太空望远镜拍摄(左),另一幅由詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄。图片来源:Science:NASA, ESA, CSA, IPAC, Kristen McQuinn (RU), Image Processing:Zolt G. Levay(STScI),Alyssa Pagan(STScI)低质量星系的重要性麦奎恩对所谓的"低质量"星系特别感兴趣。因为它们被认为是早期宇宙的主宰,研究人员可以利用它们来研究恒星的形成、化学元素的演化以及恒星形成对星系气体和结构的影响。它们很微弱,分布在天空中,构成了本地宇宙中的大多数星系。像韦伯望远镜这样先进的望远镜让科学家们能够近距离观察它们。WLM是德国天文学家马克斯-沃尔夫(Max Wolf)于1909年发现的一个"不规则"星系,这意味着它不具有明显的形状,如螺旋形或椭圆形,瑞典天文学家克努特-伦德马克(Knut Lundmark)和英国天文学家菲力伯特-雅克-梅洛特(Philibert Jacques Melotte)于1926年对它进行了更详细的描述。它位于本星系群的外围,本星系群是一个哑铃状的星系群,其中包括银河系。麦奎因指出,由于位于本星系群的边缘,WLM免受了与其他星系交融的破坏,使其恒星群处于原始状态,有利于研究。天文学家之所以对WLM感兴趣,还因为它是一个充满活力的复杂星系,拥有大量气体,能够积极地形成恒星。WLM 银河系中的恒星形成为了了解银河系恒星形成的历史即恒星在宇宙不同时期的诞生速度,麦奎恩和她的团队利用这架望远镜煞费苦心地将包含成千上万颗恒星的天空区域归零。为了确定恒星的年龄,他们测量了恒星的颜色(代表温度)和亮度。麦奎因说:"我们可以利用我们对恒星演化的了解,以及这些颜色和亮度所表明的情况,基本上确定星系恒星的年龄。"研究人员随后对不同年龄的恒星进行了计数,并绘制出了宇宙历史上恒星的诞生率。以这种方式对恒星进行编目向研究人员表明,随着时间的推移,WLM 产生恒星的能力在起伏。研究小组的观测结果证实了科学家们早些时候利用哈勃太空望远镜所做的评估,这些观测结果表明,在宇宙历史的早期,该星系曾在30亿年的时间里产生过恒星。它停顿了一段时间,然后又重新点燃。她相信这种停顿是由早期宇宙的特定条件造成的:"那时的宇宙真的很热。我们认为,宇宙的温度最终加热了这个星系中的气体,使恒星的形成一度停止。冷却期持续了几十亿年,然后恒星形成再次开始。"这项研究是美国国家航空航天局"早期发布计划"的一部分,该计划指定科学家与太空望远镜科学研究所合作开展研究,旨在突出韦伯的能力,帮助天文学家为未来的观测做好准备。美国国家航空航天局于 2021 年 12 月发射了韦伯望远镜。这个大型镜面仪器在距离地球一百万英里的地方围绕太阳运行。科学家们争先恐后地在望远镜上研究一系列课题,包括早期宇宙的状况、太阳系的历史以及系外行星的搜寻。麦奎因说:"这项计划将产生许多尚未完成的科学成果。"相关文章:韦伯望远镜在极端恒星环境中发现生命的前身:水和简单的有机分子 ... PC版: 手机版:

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