科学家解开围绕银河系运行的微弱卫星星系空间分布的谜团

科学家解开围绕银河系运行的微弱卫星星系空间分布的谜团这种看似不太可能的排列方式让天文学家困惑了50多年,导致许多人质疑标准宇宙学模型的有效性,该模型试图解释宇宙如何变成今天的样子。现在,由英国达勒姆大学和芬兰赫尔辛基大学联合领导的新研究发现,卫星的平面会随着时间的推移而消解,就像恒星星座也会发生变化一样。他们的研究消除了卫星平面对宇宙学标准模型所提出的挑战。这个模型解释了宇宙的形成,以及我们现在看到的星系是如何在冷暗物质的团块中逐渐形成的--这是一种神秘的物质,约占宇宙的27%。这些发现于12月19日发表在《自然-天文学》杂志上。银河系11个经典卫星星系的位置和轨道,"正面"(顶部)和"边缘"(底部)的投影,综合了过去和未来10亿年的情况。右图是左图的放大图。黑点标志着银河系的中心,箭头标志着卫星的观测位置和行进方向。虽然它们目前排在一个平面上(由灰色的水平线表示),但随着卫星沿其轨道的移动,这个平面很快就会消失。资料来源:TillSawala/Sibelius合作项目银河系的卫星似乎被安排在一个令人难以置信的穿透银河系的薄平面上,而且奇怪的是,它们也在一个连贯的、长寿的圆盘中盘旋。没有任何已知的物理机制可以使卫星成为平面。相反,人们认为卫星星系应该排列成一个大致的圆形配置,追踪暗物质。自从20世纪70年代发现卫星星系的平面以来,天文学家试图在现实的超级计算机模拟中找到类似的结构,跟踪宇宙从大爆炸到现在的演变,但没有成功。卫星的排列无法得到解释,这使得研究人员认为星系形成的冷暗物质理论可能是错误的。然而,在这项最新研究中,天文学家使用了欧洲航天局GAIA空间观测站的新数据。GAIA正在绘制银河系的六维地图,为我们银河系中约10亿颗恒星(约占总数的百分之一)及其伴生系统提供精确的位置和运动测量。这些数据使科学家们能够将卫星星系的轨道投射到过去和未来,并看到该平面在几亿年内形成和消解--在宇宙时间中仅仅是一眨眼的时间。研究人员还搜索了新的、量身定做的宇宙学模拟,寻找卫星平面的证据。他们意识到,以前基于模拟的研究由于没有考虑到卫星与银河系中心的距离而被误导,这使得虚拟的卫星系统看起来比真实的卫星系统要圆得多。考虑到这一点,他们发现了几个虚拟银河系,它们拥有一个与通过望远镜看到的卫星星系非常相似的平面。研究人员说,这消除了对宇宙学标准模型有效性的主要反对意见之一,意味着暗物质的概念仍然是我们理解宇宙的基石。研究报告的共同作者、英国杜伦大学计算宇宙学研究所奥格登基础物理学教授卡洛斯-弗伦克教授说。"银河系的卫星星系在天空中的奇怪排列让天文学家困惑了几十年,以至于它被认为对宇宙学的正统观念构成了深刻的挑战。但是,由于GAIA卫星的惊人数据和物理学定律,我们现在知道,这个平面只是一个偶然的排列,是在正确的时间出现在正确的地点的问题,就像天空中的星座一样。10亿年后再来,它就会解体,就像今天的星座一样。""我们已经能够消除对冷暗物质理论的主要突出挑战之一。它继续为我们宇宙的演变提供了一个非常忠实的描述"。研究主要作者、赫尔辛基大学的TillSawala博士说。"卫星的平面确实令人匪夷所思。也许这并不奇怪,一个持续了近50年的谜题需要各种方法的组合来解决它--以及一个国际团队来共同解决。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336325.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336325.htm

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银河系的古代“建筑师”:沙克蒂和湿婆星系银河系的可视化图像,其中KhyatiMalhan和Hans-WalterRix在盖亚DR3数据集中识别出的属于湿婆星和刹帝星的恒星用彩色点表示。湿婆星显示为绿色,刹帝星为粉色。某些区域完全没有绿色和粉红色标记并不意味着那里没有湿婆星和刹帝星,因为这项研究使用的数据集只涵盖银河系中的特定区域。资料来源:S.Payne-Wardenaar/K.Malhan/MPIA这一新发现在天文学上相当于考古学家发现了从最初的定居点发展成今天的大型城市的痕迹。这需要将欧空局盖亚任务(Gaiamission)提供的近600万颗恒星的数据与SDSS巡天测量结果结合起来。研究结果发表在《天体物理学杂志》上。我们的银河系的早期历史是一个由较小星系组成的星系,这就造就了相当大的建筑砌块。现在,马克斯-普朗克天文研究所的凯亚提-马尔汉和汉斯-瓦尔特-里克斯已经成功地确定了可能是最早的两个建筑砌块,它们今天仍然可以被确认为是最早的建筑砌块:原星系碎片,它们在120亿年到130亿年前,也就是宇宙星系形成时代的初期,与我们银河系的早期版本合并。天文学家将这两个部分命名为"Shakti"(沙克蒂)和"Shiva"(湿婆),是通过将欧空局天体测量卫星"盖亚"的数据与SDSS巡天数据相结合而确定的。对于天文学家来说,这一结果相当于发现了一个最初的定居点的痕迹,而这个定居点后来发展成了今天的一座大城市。追溯来自其他星系的恒星的起源星系碰撞和合并时,有几个过程同时进行。每个星系都携带着自己的氢气库。碰撞时,这些氢气云会失去稳定,内部会形成无数新恒星。当然,进入的星系也已经有了自己的恒星,在合并过程中,星系中的恒星会混合在一起。从长远来看,这些"吸积恒星"也将成为新形成的合并星系的部分恒星群。一旦合并完成,要确定哪些恒星来自哪个前星系似乎就没有希望了。但事实上,至少有一些方法可以追溯恒星的祖先。这种帮助来自基本物理学。当星系发生碰撞,它们的恒星群混合在一起时,大多数恒星都会保留非常基本的特性,这些特性与它们起源星系的速度和方向直接相关。来自同一合并前星系的恒星,其能量值和物理学家所说的角动量--与轨道运动或旋转有关的动量--都是相似的。对于在星系引力场中运动的恒星来说,能量和角动量都是守恒的:它们随着时间的推移而保持不变。寻找一大群能量和角动量值相似且不寻常的恒星--很有可能你会发现合并的残余物。其他提示也有助于识别。与很久以前形成的恒星相比,最近形成的恒星含有更多的重元素,天文学家称之为"金属"。金属含量越低("金属性"),说明恒星形成的时间越早。在试图识别130亿年前就已经存在的恒星时,应该寻找金属含量非常低("贫金属")的恒星。大型数据集中的虚拟挖掘将加入我们银河系的恒星识别为另一个星系的一部分,直到最近才成为可能。这需要大量高质量的数据集,分析时需要用巧妙的方法筛选数据,以便识别出搜索到的那类天体。这种数据集的出现只有几年时间。欧空局的天体测量卫星"盖亚"(Gaia)为这种大数据银河考古提供了理想的数据集。这颗卫星于2013年发射,在过去十年中产生了越来越精确的数据集,现在已经包含了银河系内近15亿颗恒星的位置、位置变化和距离。盖亚数据彻底改变了对银河系恒星动态的研究,并已经发现了以前未知的子结构。其中包括所谓的盖亚恩克拉多斯/香肠流,它是银河系最近一次较大合并的残留物,发生在80亿至110亿年前。它还包括2022年发现的两个结构:马尔汉及其同事发现的蓬图斯流和里克斯及其同事发现的银河系"可怜的老心脏"。后者是在最初的合并过程中新形成的恒星群,在合并过程中形成了原银河系,并继续居住在银河系的中心区域。沙克蒂和湿婆的痕迹在这次搜索中,马尔汉和里克斯使用了盖亚数据和斯隆数字巡天(DR17)的详细恒星光谱。后者提供了有关恒星化学成分的详细信息。马尔汉说:"我们观察到,对于一定范围内的贫金属恒星来说,恒星都拥挤在能量和角动量的两个特定组合周围"。与这些地块中同样可见的"可怜的老心脏"相比,这两组志同道合的恒星具有相对较大的角动量,这与曾经是与银河系合并的独立星系一部分的恒星群是一致的。马尔汉将这两个结构命名为"沙克蒂"和"湿婆",后者是印度教的主神之一,前者是一种女性宇宙力量,通常被描绘成湿婆的妃子。它们的能量和角动量值,再加上与"可怜的老心脏"相同的整体低金属性,使得"刹帝"和"湿婆"成为银河系最早祖先的候选者。Rix说:"Shakti和Shiva可能是我们银河系'可怜的老心脏'的最初两个补充,启动了银河系向大星系的成长"。一些正在进行或将在未来几年内开始的巡天观测提供了相关的额外数据,包括光谱(SDSS-V,4MOST)和精确距离(LSST/鲁宾天文台),这些数据应该能让天文学家对"刹帝利"和"湿婆神"是否真的是银河系最早史前时代的一个缩影做出准确的判断。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424924.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424924.htm

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