星系团

  • “幽灵”恒星
    微弱的光晕(即星系团内光)科幻片中的星际迷航场景在20世纪60年代的一部美国科幻电视剧中有这样的剧情:一个家族在前往另一颗行星定居的途中迷路,最终消失于银河系中。但有一个比这更离奇的事实:很多恒星家族(包括恒星及其行星系统)根本不属于某个星系。换句话说,哪个星系都不是它们的家。调查星系团内光事实上,在那些巨大的星系团(其中每个星系团都由成千上万个星系组成)之间,有无数恒星在流浪,发出幽灵般的光晕。这些恒星不受星系团中任何星系的引力束缚。那么问题就来了:这些

    大自然探索 2023年4期2023-04-02

  • 光度质量
    星系的质量,将星系团中所有星系的质量相加得出整个星系团的质量,用这种方法得出的质量称为光度质量。1933年,瑞士天文学家弗里茨·兹威基计算了距地球约3.3亿光年的后發座星系团的质量,发现其动力学质量较光度质量大了约400倍,因此认为星系团中存在具有质量但不发光的看不见的物质,并称之为“缺失的质量”,这也是人类首次通过天文观测显示可能存在“暗物质”。

    发明与创新·中学生 2023年4期2023-03-28

  • 来自黑洞的喷嚏声
    是完全的真空。星系团中含有大量气体,将成百上千的星系包裹其中,为声音传播创造了机会。天文学家听见,在距地球2.5 亿光年远的英仙座星系团的中心,一颗超大质量黑洞正在“打喷嚏”。黑洞是由衰亡的恒星坍缩而成的神秘天体,它凭借巨大的引力吞噬靠近自己的一切。但黑洞吸东西的同时也会像打喷嚏一样,喷出等离子体,这些等离子体形成冲击波,在星系团的气体中激起涟漪——这和声音传播的过程非常相似。通过观测星系团气体的运动,人们真的捕捉到了宇宙中的声波。听见超低音人类无法直接听

    大科技·百科新说 2022年9期2023-01-09

  • 宇宙中最大的东西是什么?
    “拉尼亚凯亚超星系团”的第一张图,银河系以及其他很多星系都处在这个超星系团。这一电脑模拟图像描绘了这个超星系团,该图像最初来自英国《自然》周刊网站的一段视频截图。然而,科学家们发现宇宙中最大的结构是“武仙—北冕座长城”。它很宽,延伸超过100亿光年,而宇宙只有138 亿光年的历史。“大”在宇宙中意味着什么?太空都是关于很远的距离和很大的物体。地球对我们来说很大,赤道周长约有40075 千米。但在宇宙中,地球很小。即使在我们自己的太阳系中,我们也被木星和太阳

    中外文摘 2022年17期2022-12-17

  • “光年飞船”带你逛宇宙
    的拉尼亚凯亚超星系团这一回,信心越来越足的明明锁定了更大的目标——拉尼亚凯亚超星系团!他登上“光年飞船”,准备马上出发。可外星人一把拉住了明明,给他算了一笔账:这次穿越之旅大概需要16年!这可远超“光年飞船”冲出银河系、去仙女座星系所花的时间呀。明明心想:假如利用“光年飞船”穿越拉尼亚凯亚超星系团,这趟旅程结束后,我都从一名小学生变成大人了!拉尼亚凯亚超星系团拉尼亚凯亚超星系团是银河系以及周围约10万个星系的家园,横跨5亿光年的距离。离宇宙边缘还有多远乘坐

    红领巾·萌芽 2022年4期2022-04-23

  • 大质量星系团弥散辐射研究
    64)1 引言星系团由成百上千个星系和弥漫在其中的星系团际介质构成,是宇宙中最大的引力自束缚系统。当宇宙射线和质子穿过星系团磁场获得加速时,产生弥散分布的射电同步辐射在星系团中以两种可能的形式存在:在中心区域的射电晕,或是分布在外围的射电遗迹。两种射电弥散源的产生与星系团的动力学过程,特别是星系团之间的并合有关:射电晕通常被认为是星系团中心湍流运动的结果[1],而射电遗迹则是星系团并合过程中产生低马赫数的激波在星系团际介质中传播生成的产物[2]。星系团中的

    天文学进展 2021年3期2021-10-15

  • 宇宙也在不断变热
    不同时期宇宙中星系团周围的气体温度,发现在过去100亿年间,星系团周围气体的温度增加了将近10倍,达到了现在的约200万摄氏度。那么,宇宙也在变热吗?实际上,宇宙浩瀚无垠,绝大多数空间空无一物,温度也极其寒冷。然而,在一些宇宙天體如太阳附近,气体温度却可高达百万摄氏度,上文提到的温度变化研究也是指位于星系团周围的类似高温区域。宇宙升温与地球上的温室效应没有关系,而是与宇宙的演化有关。人们发现这个秘密,经历了不断探索的过程。(来源:《人民日报》)

    晚晴 2021年2期2021-05-18

  • 图解梅西叶天体(2)
    系。室女-后发星系团在室女座与后发座交界处附近,有一片星系密集分布的区域,被称为室女-后发星系团。右图拍摄的是室女-后发星系团中的一部分天区,星系照片相比星空背景放大了10 倍。整个星系团拥有超过2000 个星系,梅西叶星表110 个天体中有21 个都属于这个星系团。我们所处的银河系与附近的M31 和M33 组成的本星系群也属于这个星系团的外围成员。▲ 拍摄参数:佳能6D,135mmF2.0,ISO2000,累计曝光20 分钟▲ 拍摄参数:星特朗RASA,

    太空探索 2021年4期2021-04-25

  • 宇宙星系的排列是有规律的, 还是完全随机的
    家看到了巨大的星系团,每个星系团包含上千个甚至更多的星系;也有一些小得多的星系群,有的星系则独自在宇宙中游荡。从这些观测结果来看,宇宙似乎并没有什么普遍性的模式。天文学家对此并不介意。长期以来,他们一直假设存在一种名为“宇宙论原则”(cosmological principle)的概念,即宇宙基本上是均质(各处大致相同)和各向同性的(无论你往哪个方向看都大致相同)。一系列随机的星系和星系团正好符合这个原则。但在20世纪70年代末,星系调查更加深入,开始揭示

    中国科学探险 2021年6期2021-04-17

  • 环球速览
    9)暗物质包裹星系团虽然我们可以看到星系团中闪耀的恒星,但可见的只是整个结构的一小部分。据科学家所知,有一些真正的重量级的东西藏在物质里,而且不可见,那就是无形而神秘的暗物质。与城市之中的水泥、沥青一样,球状的暗物质包裹着整个星系团。几十年来,天文学家一直试图理解暗物质是如何肩负起宇宙“城市规划者”的角色、塑造宇宙的结构的。最新的研究发现,无论暗物质是什么,它都出乎研究人员的预料。意大利博洛尼亚天文台的Massimo Meneghetti帶领的研究人员调查

    风流一代·青春 2020年11期2020-11-23

  • 银河之外的星系墙
    起,形成名为“星系团”的巨大星云。这些星系团又会通过丝带状的发光链条和细丝连接在一起,形成绵延数十亿光年的超星系团星系团之间的其他区域则是称为“空洞”的庞大黑暗荒漠。把这些都联系在一起,就能得出部分天文学家所称的“地球的冗长地址”:我们生活在地球上,而地球位于太阳系之中,太阳系则位于银河系之中,银河系则是名叫“本星系团”的较小星系的一部分,而本星系团位于室女座超星系团边缘,由数千个星系组成。2014年,塔利博士提出,所有这些天体结构互相之间都有联系,都是

    世界科学 2020年10期2020-10-22

  • 人类能离开 本超星系团吗?
    并最终属于本超星系团,它和其他众多的超星系团一起组成了宇宙。巨大的本超星系团银河系虽然巨大,但也只是宇宙中的众多星系之一。银河系隶属于一个由大约50个星系组成的星系群,仙女星系、银河系和三角座星系是其中最庞大的三个成员,这个星系的大集合就叫做本星系群。在本星系群中,只有仙女星系和银河系的体积相当,其他的星系体积都要小得多。距离银河系最近的两个邻居分别是大麦哲伦星云和小麦哲伦星云,它们的大小只有银河系的十几分之一。对比太阳系1光年的直径,银河系的直径在10万

    大科技·百科新说 2020年7期2020-09-16

  • 认识宇宙
    本星系群、本超星系团和总星系。太阳系以太阳为中心的一系列星体和尘埃等组成了太阳系。在太阳系这个恒星系统中,太阳就是“恒星”,水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星都是“行星”,每一颗行星还有围绕其旋转的“卫星”。我们最熟悉的月球就是地球的卫星。在太阳系中,除了八大行星,还有位于火星和木星之间的小行星带,这里聚集着很多由冰冻物质和沙砾凝聚而成的星际尘埃,我们称其为小行星。在海王星轨道外,大约50天文单位处,还存在一个圆盘状区域,名叫柯伊伯带,这里

    百科探秘·航空航天 2020年8期2020-07-29

  • 读者说
    人类能离开本超星系团吗?》这篇文章有趣,我认为人类不可能离开本超星系团。本超星系团是一个非常庞大的系统,人类至今连太阳系都出不去,更别说什么本超星系团了。不过可能也有一丝丝机会可以离开,那就是人类掌握了穿越时空的能力,能从一个地点快速到达另一个地点。只有这样才有可能离开本超星系团了,而目前看来,穿越时空对于人类来说也是办不到的事情。大科技读者    摸石头过河在大科技公众号上看到《人类什么时候会最终灭绝?》这篇文章,对于人类的未来,我认为科技越发达,自我毁

    科学之谜 2020年12期2020-03-04

  • 宇宙透镜中的地球
    0万光年的室女星系团星系中的恒星——看看它们在地球“下第三系”“始新世”那会正在发生着什么。在那个时期,地球上最古老的灵长类动物生活在今天的中国,成年的灵长类仅有28克重。回到过去的岁月对于观星者来说,总是将遥远星体与光传播的年数联系起来。在这里,我们不看时间只看距离。有趣的是,我们今天所看到的星体发射出来的光,当它们刚离开这个星体的时候,地球正处在什么样的状态呢?最新(距离今天最近)的地质时代是新生代。新生代中的第四纪从258万年前到现在。在第四纪,全新

    科学之谜 2020年12期2020-03-04

  • 宇宙像个大面包
    的存在——本超星系团,也被称为“拉尼亚凯亚超星系团”。它包含约1 0 万个星系,宽达5 . 2亿光年。银河系虽然精彩纷呈,却处在这个星系之国的边境。在可观测的宇宙范围里,估计有1000万个超星系团。看不見的物质再远一些,宇宙终于露出了它的全貌,但这或许会让你联想到平时吃的面包。众多星系都分布在网状的纤维上,纤维之间则隔着巨大的空洞,就像面包里的无数小孔。为什么会出现这种奇妙的构造?原来,宇宙中还有一类我们看不见的物质,被称为“暗物质”。我们能看见的普通物质

    大科技·百科新说 2020年10期2020-03-01

  • 贝伦尼斯王后的秀发
    有著名的后发座星系团。后发座星系团在室女座星系团北边,后发座γ星附近,距地球约3亿光年,包含大约1000多个大星系,30000多个小星系。因距离太远,最亮的星系NGC 4889看起来也只有13等星的亮度,必须用大型天文望远镜来观测。后发座星系团位置很特殊。它处于银河系北极方向,当后发座升到天顶时,银河就与地平线相重合。这时我们就看不到银河,天空背景较暗,能看到更多银河系之外的遥远天体。后发座有三颗较亮的星。后发座α,黄色4.32等星,原意为辫子,象征贝伦尼

    农村青少年科学探究 2019年3期2019-06-20

  • 宇宙暗使者
    个叫“子弹”的星系团所证实的。子弹星系团是两个星系团碰撞的產物。碰撞时,星系团中的绝大多数星系会不受影响地彼此穿越,因为它们之间有相当大的空隙。这就好像两个方阵相遇,因人员都错开了,所以能不受阻碍地穿过去一样。天文学家使用引力透镜间接地发现,子弹星系团中的暗物质也能不受影响地彼此穿越。新的基本作用力现形?但位于巨蟹座,距离我们52亿光年的另一个叫“火枪弹”的星系团却让人感到有些蹊跷,似乎推翻了暗物质的上述性质。像子弹星系团一样,火枪弹星系团也是由两个星系团

    科学之谜 2019年4期2019-05-07

  • 探秘宇宙空洞
    左右或更少)、星系团(星系数量可达成百上千个)以及超星系团(由多个星系群和星系团构成)。宇宙中超星系团星系团以及星系群一起,可以组成一种超大的纤维状的结构,这是目前已知的最大结构。我们的银河系坐落于本星系群中。本星系群直径大约有1000万光年,包含50多个星系。而本星系群又属于范围更大的室女座超星系团,也叫做本超星系团。与这些星系都市相反,剩余的空旷郊区则被称为宇宙空洞。例如,在距离地球大约7亿光年的直径约2.5亿光年的牧夫座空洞那里,只有几十个小星系点

    奇闻怪事 2019年3期2019-04-03

  • 身边的星系大集团
    简身在其中的超星系团我们的银河系,以及附近的仙女座星系、三角座星系、大小麦哲伦星云,再加上周围几十个更小的星系,它们一起构成了一个星系小家庭,即本星系群。本星系群的直径只有约1000万光年,成员内彼此间由于引力作用会发生撕扯或碰撞。例如,银河系曾撕裂很多矮星系,留下的残余分布在银河系的外围。此外,银河系和仙女座会在十几亿年之后碰撞到一起。如果我们能跳上一艘宇宙飞船飞出我们银河系所在的本星系群,游览我们周围的宇宙风光,那么我们还能遇到很多类似的星系群。我们的

    科学之谜 2018年7期2018-10-20

  • “哈勃”发现有史以来最远的恒星
    但是,因为前景星系团的引力透镜效应大幅放大了该恒星的微弱光芒,使用美国航空航天局哈勃空间望远镜的天文学家找到了这颗遥远的恒星,并设定了新的距离记录。这个团队的成员里有西班牙坎塔布里亚研究所的何塞·迭戈和南卡罗来纳大学的史蒂文·罗德尼,他们把这颗星称为“伊卡洛斯”。伊卡洛斯是希腊神话中的角色,他的翅膀由羽毛和蜡构成,因为飞离太阳过近而翅膀融化,结果掉了下来。与伊卡洛斯很像的是,从地球上看,这颗背景星只有短暂的一瞬:放大时,它瞬间猛增至其真正亮度的2000倍。

    飞碟探索 2018年3期2018-05-22

  • 天空画廊
    。 2 英仙座星系团的X 射线辐射在这幅英仙座星系团的组合影像里,红色代表可见光和无线电波段的辐射,蓝色是地球轨道上的钱德拉X射线天文台侦测到的X射线。 3 火星北极的螺旋這张主题影像组合自欧洲航天局“火星快车”号拍摄的数据。每年冬天,火星北极都会覆盖上一层大约1米厚的二氧化碳冰,然后强风从冰冠的中心上方吹下来,并且因火星自转而形成旋涡气流,造就了北方平原的螺旋结构。 4 射出喷流的船底座尘埃柱这张由哈勃空间望远镜拍摄的主题影像,呈现的是一道长达2光年的宇

    飞碟探索 2018年1期2018-02-08

  • 宇宙中的黑暗星系
    张唯诚星系团中的“隐士”星系是恒星庞大的“社区”,是亿万恒星的家,但它们并非都闪烁着星光,有些是暗淡无光的。和我们熟悉的明亮星系不同,这些暗淡的星系没有明亮的核心,没有环绕核心的由恒星和气体组成的宏伟旋臂,也不是散发着辐射的密集星群。它们的星光微弱异常,仅仅照亮一些模糊的团块,是星系团中谦逊的“隐士”。加拿大多伦多大学的天体物理学家罗伯特·亚伯拉罕说:“假如你抓住银河系,将其中99%的恒星扔掉,那你就得到了一个黑暗星系。”人们目前并不清楚黑暗星系是怎么来的

    飞碟探索 2017年10期2017-10-16

  • 众眼看宇宙
    生位置。英仙座星系团这幅经过处理的钱德拉卫星的X射线影像,为我们呈现了一个巨大而又炽热的辉光云气库,宇宙级波浪盘绕着它。影像的视野涵盖了距离英仙座星系团中心约100万光年的区域。如同其他的星系团一般,英仙座星系团大部分的可见质量填充着星系团的气体。而这些温度高达数千万度的气体,则发出了明亮的X射线。通过电脑模拟,能够重现冲击波通过英仙座炽热X射线气体所造成的细微结构。跨幅约为20万光年的弯臂结构,暗示英仙座星系团大约在数十亿年前,可能受到一个较小星系团的撞

    太空探索 2017年7期2017-07-25

  • 永远无法抵达的终点 ——巨引源(下)
    河系属于室女座星系团,它是由超过1300个星系共同构成的一个密集的星系集团,直径超过6500万光年。室女座星系团与银河系和太阳系一样是由引力作用维系在一起的,在相互引力的作用下,经过漫长的时间,这些星系会越来越相互靠近。说相互吸引不如说是核心引力强大无比更准确些,它是起主导作用的力,所以众多的星系会被它所吸引。天文学家表示,银河系和邻近的仙女座大星系预计将在大约50亿年内相撞。因为天文观测发现,银河系与其他星系群及规模稍小的星系团一起,正在朝室女座星系团

    农村青少年科学探究 2017年4期2017-07-18

  • 永远无法抵达的终点
    的中心是矩尺座星系团——一个巨型的星系团,充满了古老的大型星系。由于星系十分密集,很多星系互相碰撞合并,辐射出大量的无线电波。不过,银河系银盘却恰好挡住了我们向这个方向观测的视线。银河系里充斥着各种不同形状的物质,包括恒星、气体、尘埃等——所有这些物质都会阻挡我们的观测视线。尽管高科技不断赋予天文学家全新的观测手段,但想要透视宇宙,至少目前还是不可能的。所以,天文学家在绘制整个可观测宇宙中天体的分布地图时,总有一些地方是缺失的,这就是那些由于我们银河系自身

    科学24小时 2017年4期2017-04-24

  • 一颗恒星的死亡重播
    。当光在星系、星系团及黑洞等具有巨大引力的天体附近经过时,会像通过凸透镜一样发生弯曲,根据变化了的光线在光谱外波段呈现的不规则程度,我们就可以推算出发光星系的年龄和距地距离。随着科学技术的不断发展,人类对引力透镜效应的实际观测证明,爱因斯坦的广义相对论确实是关于引力的正确描述。引力透镜打造的星空电影院在某些情况下,起引力透镜作用的天体是一个星系,它对光的弯曲作用能产生类星体或其他星系等更遥远天体的多重像。有些天文学家认为,多达2/3的已知类星体可能由于引力

    科学24小时 2017年2期2017-03-10

  • 暗物质
    用2种方法测量星系团的质量,分别是对大量星系的运动速度进行分析,间接估计出星系团的质量;以及通过星系团内星系的亮度来估计星系团的质量。发现其比太阳的质光比要大400倍左右。因此,他推测星系团可能主要由不发光的物质构成,暗物质的概念由此产生。目前,人们已经普遍认可了暗物质的存在,暗物质也成为研究宇宙大尺度结构形成过程的必不可少的要素。科学界大致有3种方法探测暗物质粒子:第1种方法是用加速器创造暗物质粒子,研究其物理特性;第2种方法直接探测暗物质粒子和原子核碰

    中国学术期刊文摘 2017年1期2017-02-13

  • 超新星和引力透镜:天作之合
    核)在它前面的星系团的引力作用下成了两个像。由于前方的一个星系和星系团的引力,远处的超新星发出的光线被偏转。这就像是在前方放置了放大镜一样,远处超新星的光线得以增强。这种特别的现象就叫作引力透镜效应,它就像大自然为我们准备了一台大望远镜,把后方超新星的光线变亮了20倍。图片来源:NASA/ESA/GLASS/深空超新星(FrontierSN)团队如今,引力透镜让人们可以一窥138亿年前的大爆炸之后不久形成的那些极远极暗的天体。但是寻找宇宙早期的超新星时,天

    天文爱好者 2016年7期2016-12-20

  • 神秘莫测的暗物质
    光年的“后发座星系团”时.发现在大星系团中星系运动速度非常大.用星系团中所有看得见的物质算出的引力远不能束缚住它们,除非将星系团质量增大100倍以上.这个发现首次暗示有大量的完全不同于我们所熟知的另类物质的存在.我们把通常所知的普通物质称为重子物质.其质量主要由质子、中子提供,而把这种未知的另类物质称为暗物质.后来,天文学家同时用“光学方法”和“力学方法”来测量许多天体的质量.“光学方法”的原理是:恒星的亮度与它的质量相关.恒星的质量大,内部的压力和温度就

    中学生数理化·八年级物理人教版 2016年9期2016-05-14

  • 爱因斯坦的宇宙望远镜
    视野近景的一个星系团。当然,“近景”是一个相对概念,因为这个星系团距地球大约50亿光年,而这颗超新星与地球的距离几乎是这一距离的2倍。星系团通过引力透镜效应,扭曲并放大了超新星爆发的光线,产生了“爱因斯坦十字”,即四个点围绕近景星系团的明亮中心,形成了一个特别的超新星分裂影像。虽然“爱因斯坦十字”是根据广义相对论预测出来的,爱因斯坦也是第一个在科学文献中阐述该十字的人,但实际上,这件事跟他的关系并不大。1936年,爱因斯坦在《科学》杂志上发表了一篇题为《恒

    飞碟探索 2016年2期2016-02-18

  • 人类身居何处?
    茫茫宇宙中本超星系团室女座星系团本星系群银河系猎户座旋臂上太阳系中地球的某一个角落里,恰如沧海一粟。四方上下曰宇,古往今来曰宙。浩瀚宇宙中,人类到底身居何处?这或许是我们每个人心中都曾经有过的疑问。毫无疑问,我们生活在地球上。地球是太阳系八大行星之一,按距离太阳由近及远的次序排为第三,是目前宇宙中已知存在生命的唯一天体。由于存在约23.5°的黄赤交角,在这颗蓝色星球上发生了明显的春夏秋冬四季变化。适宜的大气密度、太阳辐射强度以及液态水的存在,为地球孕育生命

    大众科学 2016年1期2016-02-03

  • 宇宙画廊
    来说,星系群比星系团的规模小得多,星系团中的星系数量通常成百上千,而一个星系群中只有几十个成员。与星系团一样,星系群也会被大量炙热气体笼罩,因而会释放出X射线。这张照片由钱德拉X射线天文台拍摄,紫色的部分来自X射线波段的数据,而其他的部分则是可见光的影像。在图像中,我们可以看到空腔般的结构,这是内部黑洞活动造成的现象。在对NGC 5813的观测中,天文学家发现了三对这样的结构,这在以往的观测中绝无仅有。星海水母[ 图片来自SPACETELESCOPE]星系

    天文爱好者 2015年9期2015-12-22

  • 凤凰星系团和重生的恒星
    凤凰星系团和重生的恒星巨无霸的凤凰星系团2012年,科学家发现了一个超级星系团,它至少包含有上千个星系,其中有数量巨大的气体和恒星物质,相当于太阳的25 000亿倍,距离我们57亿光年,是目前发现的宇宙中最大的天体集群之一。在这个星系团内,有一个中央星系,是当前发现的最大星系。这里的黑洞也是已发现的最大黑洞,这就是凤凰超级星系团。凤凰星系团打破了若干个宇宙天体观测记录,它的出现让天文学家们大为惊叹:怎么会有这么庞大的星系集团!凤凰星系团位于南天的凤凰星座,

    科学之友 2015年18期2015-12-01

  • 妙手回春的宇宙“海啸”
    ”现象宇宙中的星系团由数千个星系构成,占据了极为庞大的宇宙空间,也是宇宙中较大的天体集群。星系团之间会发生碰撞、合并,就像大城市吞并周围的小城镇一样,当碰撞或合并发生时,就会释放出巨大的能量,由此产生宇宙级的冲击波,即宇宙“海啸”。天文学家通过巨型米波射电望远镜观测到宇宙中强大的“海啸”冲击波,它形成于10亿年前,发生在距离地球大约23亿光年的位置,速度为每小时900万公里。科学家通过射电望远镜观测到的宇宙冲击波妙手回春之奇效科学家利用位于夏威夷的凯克望远

    发明与创新 2015年46期2015-06-27

  • 星系群中活动星系核的比例研究∗
    于场环境而言,星系团环境存在着一些附加的物理过程(例如冲压(ram-pressure)剥离[17]、热的星际介质蒸发[18]、星系与星系团引力势阱的潮汐效应[19−22]、缺乏冷气汇入导致的气体饥荒(starvation)[23]等等),这些物理过程会影响冷气体的存在和运输过程,被用来解释星系团中缺乏亮的恒星形成星系、缺少冷气体库、存在大比例的相对宁静的早型星系[24−27]等观测事实.星系团环境中的AGN分布可以为研究供燃过程随着光度和吸积率的变化情况,

    天文学报 2015年4期2015-06-27

  • 暗能量之谜
    星,或者说是数星系团的数量,并且估算它们的质量,但实际上这并不是一件简单的工作。考虑到在宇宙中存在着数以亿计的星系,在一定范围的宇宙空间内,数出在一定质量范围的星系或是星系团,并且掌握它们随时间变化的规律绝非易事,但是目前看来,这可能正是理解暗能量本质的关键。因为暗能量使宇宙扩张,星系团的密度随之降低,但新的星系和星系团也会随着引力和暗能量的相互作用而诞生。因此,如果我们详细了解了宇宙中星系团的数目、质量和年龄,就有可能了解暗能量与引力作用之间相互作用的关

    中国总会计师 2015年5期2015-06-16

  • 2月星空看点
    量最遥远大质量星系团使用美国宇航局的钱德拉X射线天文台,天文学家首次测定了一个遥远年轻星系团的质量和其他特性。结果显示,这个年龄约为8亿年的星系团是小于等于该年龄中质量最大的星系团。作为宇宙中已知最大的引力束缚系统,星系团可以告诉我们宇宙是如何随着时间演化的。这个星系团最初由欧洲空间局的牛顿X射线多镜面天文台所发现,距离地球约96亿光年。使用“钱德拉”的观测数据并利用理论模型,天文学家精确测定了它的质量,达太阳的400万亿倍。科学家们相信,它形成于大爆炸之

    天文爱好者 2015年2期2015-05-19

  • 科学家首次绘出“宇宙路线图”
    波澜壮阔的本超星系团图景,绵延5亿光年,被命名为“蓝天”,夏威夷语意为“无尽的天堂”。这一惊人的发现向人们展示出我们的家园——地球和太阳系所在的银河系,正位于这一广袤的宇宙网络的边缘。这幅壮阔的路线图看似密度很大,实则不然。在每个光亮之间,都是无尽的黑暗,是几百光年的太空。人类描绘本超星系团“蓝天”尚属首次,这幅图景显示了沿着闪光路径、呈现发散状的星系,在茫茫宇宙中运行时,是如何受重力牵引聚合的。一直以来,科学界就深知,星系并非随意散布于宇宙深空中,而是以

    读者·校园版 2015年12期2015-05-14

  • 星系团数据分析方法及Python语言实现
    个有效手段。在星系团的特征研究中,能够在星系团内证认出星系成员是非常关键的一步。 最广泛的一种证认方法是Huchra 和Geller 的找朋友算法(Friends of Friends)。本文主要描述了统一不同数据库坐标格式的方法、寻找中性氢观测的光学对应体方法和证认星系团成员的方法。 第一章介绍Sloan 数字巡天计划(SDSS)和Arecibo 中性氢巡天(ALFA)项目,第二章介绍星系团数据分析方法和Python 语言实现,第三章进行简单的总结。1

    河南科技 2014年2期2014-12-19

  • 宇宙仍在膨胀 星系为何合并?
    的近邻M8 1星系团将形成自己巨大的椭圆形星系,质量大约等于1万亿个太阳;而包含1 0 0 0多个大星系的较远的处女座星系团最终会形成一个巨大的椭圆形星系,其质量则是我们太阳的千万亿倍以上。然而,这些星系团中最大的,通常是由小星系团或个别星系精致地连接到一起的,它们之间还是有巨大的空隙,不会合并成为比这个更大的超巨结构。为什么不会呢?像M8 1星系团这样的相对较近的群体,距离我们大约只有1 . 1千万光年,为什么不会与我们合并呢?像处女座星系团,距离我们5

    飞碟探索 2014年7期2014-08-12

  • 宇宙画廊
    勃望远镜拍摄的星系团阿贝尔2744,它还有一个名字,叫潘朵拉星系团。这个星系团非常遥远,这也意味着它是宇宙很早时期形成的星系团。在这张照片中,多姿的星系中间弥散着许多光弧,那是背景星系——也就是这些星系后面那些星系由于引力透镜效应所成的像,这些星系比阿贝尔2744的成员们形成得更加早,可以说是宇宙中星系界的元老们。一般情况下,我们很难看到这些元老,只有借助引力透镜的放大,我们才能发现它们的存在。食性简单的黑洞[ 图片来自NASA ]刚刚过去的春节,让很多人

    天文爱好者 2014年2期2014-08-10

  • 追寻科德韦尔天体(7)
    。它位于后发座星系团中,在天球上邻近后发座β星和北银极。后发座星系团距离我们大约3亿光年,其中拥有超过1000个星系。星系团的成员大部分都是些椭圆星系,只在星系团外围有一些旋涡星系。NGC 4889位于后发座星系团中心部位,是这个星系团中最大、最明亮的星系。从这点来看,它和之前提到的M87和NGC 1275在星系团中的地位相似,尽管它外观看上去非常普通,没有喷流之类的特殊结构。不过NGC 4889在后发座星系团中还有一个伴儿NGC 4874,它离NGC 4

    天文爱好者 2014年10期2014-04-17

  • 宇宙画廊
    □ 卷 云测绘星系团质量分布[ 图片来自ESA]我们银河系的直径大约是10~12万光年,对我们来说,这样的尺度已经大得很难想象了。与银河系比起来,星系团的大小简直就是超乎想象。星系团通常包含成百上千个星系,它们在引力的作用下聚集在一起,其尺寸足有几千万光年。这些星系团是正在碰撞的星系和暗物质之间复杂的相互作用形成的,暗物质不参与电磁相互作用,既不发光也不反射光,所以我们无法直接探测到它们的存在。探测极其遥远星系团的质量分布就更是难上加难了。然而,当星系团

    天文爱好者 2014年9期2014-04-16

  • JADE算法在星系团图像盲源分离中的应用
    40)0 引言星系团是宇宙中确知的具有动力学束缚特征的最大结构,是宇宙大尺度结构的物质系统体现,也是星系演变过程的重要场所。作为宇宙中具有独特地位的星系团,它们是联系天文观测与宇宙学理论研究的纽带,是检验宇宙学甚至物理学重大问题的太空实验室。对星系团的研究不仅能揭示星系团整体以及星系团内部成员的天体物理性质,而且对宇宙中大尺度结构体的研究都有着重要的意义。目前对星系团的分离主要是基于星系团自身的物理特性,比如光学特性,密度和光度,X射线,几何空间分布等性质

    机械制造与自动化 2013年3期2013-10-14

  • 暗物质核心挑战传统理解
    发现,在大质量星系团碰撞后的残骸中留有暗物质团。这一观测结果挑战了现存有关暗物质的预测理论:即在星系团碰撞过程中,星系与暗物质紧密相连。阿贝尔520是一个巨大的合并星系团,距离地球24亿光年。暗物质能够产生像放大镜一样的效果,使其后面的星系和星系团发出的光线弯曲偏折。天文学家利用这种引力透镜效应,推测出了大质量星系团中暗物质的存在。这项观测显示出阿贝尔520星系团中的暗物质聚集形成了“暗物质核心”,其中包含的星系数量要远远少于预测。很明显,大部分的星系在碰

    飞碟探索 2012年5期2012-06-25

  • 银河系星团证实爱因斯坦理论
    其结果,从一个星系团——一个包含了数以千计的星系的巨大天体的中心逸出的光子要比从该星系团边缘逸出的光子失去的能量更大,因为星系团中心地区的引力强度最强。所以,从星系团中心发出的光比从星团边缘发出的光波长更长,在光谱上更偏向红光的一端。这种效应称为引力红移。Wojtak和他的同事们知道在一个星系团范围内测量引力红移是很难的,因为这种效应很小,并需要与星系团里许多单个星系的由轨道速度引起的红移,以及宇宙膨胀引起的红移区分开来。研究者们借助Sloan数字巡天系统

    自然杂志 2012年1期2012-01-28

  • 侦测暗物质,“哈勃”很给力
    文|汉 水侦测星系团中的暗物质借助“哈勃”太空望远镜,根据“引力透镜”原理,科学家们绘制了一幅暗物质分布图,从而标示出了一个巨型星系团中的暗物质分布情况。这个星系团名为“阿贝尔1689”,包括大约1000个星系和10000亿颗恒星,距离我们22亿光年。由于“阿贝尔1689”含有大量的暗物质,巨大的引力使它宛若一个宇宙中的放大镜,它背后遥远星系发出的光都被它扭曲和放大了,这就是“引力透镜”效应。这种效应有点类似“哈哈镜”,它把现实中的景物放大和扭曲了,正是这

    科学24小时 2011年9期2011-12-31

  • “天人合一”之生命的起源(下)
    ,形成星系群或星系团。银河系、大麦哲伦星系、小麦哲伦星系、仙女座星系和M33旋涡星系等约30个星系组成的星系群,叫本星系群,范围约300万光年。宇宙中共有多少个星系群和星系团,目前还不清楚。离本星系群最近的是室女座星系团,距离约5000万光年,它是一个不规则的星系团,共有2000多个星系。星系群和星系团不是最大的群体,它们又聚集成超星系团。本星系群和以室女座星系团为中心的约50个星系群和星系团聚集成的超星系团叫本超星系团,范围约3亿光年。本超星系团的重要星

    太空探索 2010年9期2010-12-07

  • 封面故事
    封面是庞大星系团MACS J0717.5+3745(简称MACS J0717)的合成图像,图像中弥漫的热气体是钱德拉空间x射线天文台观测结果的伪彩色显示,而星系的光学图像由哈勃空间望远镜获得,热气体的不同色彩表示了不同的温度,最冷的气体是红紫色,最热的气体为蓝色,处于中间温度的气体是紫色的,星系团MACS J0717距离地球大约54亿光年,在这个遥远的庞大星系团中,一个长约1300万光年的由星系、气体和暗物质组成的丝带状的物质流,正在不断地涌入早已充满星系

    物理 2009年10期2009-12-23

  • 称称宇宙有多重
    的一幕:在两个星系团发生碰撞的时候,星系团中的一部分物质,好像被某种不明物体拖拽着,与原星系团分离,形成了好像子弹的弹道一样的星系团。由于那种不明物体不发光,也没有电磁辐射,只能通过研究它的重力来确定它的存在,所以这种物质被称作暗物质——终于,这种迷失的物质算是水落石出了。进一步的研究表明,暗物质确实是一种存在的未知粒子。在广袤的宇宙中,它们以笼罩住星系和星系团的方式分布。暗物质的发现,为人们认识宇宙中大尺度结构的形成和微波背景辐射,起到了巨大的作用。但暗

    小哥白尼·趣味科学画报 2009年11期2009-11-26

  • 浩瀚宇宙的精灵
    处,组成星系、星系团等。所以,暗物质虽然不发光,但是它们的引力会影响发光物质的运动。通过探测发光物质的运动就能间接推断出暗物质的分布情况,就好像看到水面上流动着的莲灯就知道水流的方向一样。暗物质的性质是如此不同寻常,以至于人类从1933年第一次猜测到它的存在起,历经70多年的艰难搜寻,直到2006年8月,美国天文学家在观测星系团的碰撞时,才获得了暗物质存在的直接证据,这也是在暗物质的概念提出73年之后,人类第一次直接探测到暗物质存在的证据和计算出暗物质的数

    科技智囊 2007年3期2007-03-30