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首张银河系区域内黑洞照片公布!它与上一张黑洞照片有何不同?

发布时间:2023-03-13

量直径约可以远超130米,但是最远公里头的口径量级还是相差相当大,希望我们在愿景可以并用激光无线电波能够注意到白矮星的合照。

图片为矮星系群各个无线电波的合照,自上而下动能渐渐减少,从ALMA到伽马射线

我们知道,矮星系群的白矮星大约只有400万倍金星恒星质量(根据2020年诺奖结果),而M87的白矮星远超了65亿倍金星恒星质量,前所者比后者小了1650倍。

从不等上而言,矮星系群其中的心的白矮星显着稍为小一些, 但是矮星系群其中的心的白矮星的拍难度更加大一些,这是因为,矮星系群其中的心的白矮星的恒星质量要比M87小很多,最远要近很多,所以周边气态改变的可能性要大很多。 相对来说测量M87的白矮星的情况而言,原本好几天时间段里头的改变,今天变成了在几分钟约莫内就可能会发生,所以测量难度更加大。比如知道,为了这张合照,医学家们专门共同开发了新的的繁复基本功能来顾虑SgrA*的气体。

Part.3

缺陷三:跟M87星系群其中的心白矮星合照相对来说,有哪些各有不同,有哪些新的讯息?

因为单独测量难度相当大,所以 此次注意到的矮星系群其中的心白矮星(Sgr A*)的合照是学术研究制作组花费了好多时间段提取出各有不同合照,再顺利完成平均后的效果。

这也是再一第一次将隐藏在我们矮星系群其中的心的白矮星合照呈现出来。

我们可以回忆一下差一点合照的时间段:2017年开始拍,2019年我们就得不到了M87其中的心白矮星的合照。

然而,始终到5年之后,医学家们用超级计算机合成和分析数据,对白矮星演示数据库与测量结果顺利完成严苛比对,才让我们第一次注意到矮星系群其中的心白矮星的合照。感恩医学家们的智慧和辛勤工作,带我们注意到了前所所未有的画面!

Part.4

缺陷四:长周期白矮星只不足矮星系群的0.0005%,为什么能够束缚寄居数千亿颗红巨星呢?

如果从矮星系群的结构来看,矮星系群的结构可以分为银核分裂(包括白矮星在内)、银盘和银晕三个部分;从恒星质量来看,矮星系群其中的心的大白矮星恒星质量还不到矮星系群恒星质量的0.0005%;而从矮星系群核分裂心的角度而言,矮星系群白矮星实际上是矮星系群核分裂球的一部分。

那么, 究竟是什么样的力量将矮星系群的千亿颗红巨星固定在一个更加少的范围之内呢?所有可见的气态是怎么聚集的呢?

其实,这个缺陷在上个世纪初的时候就有人提出了。

天体物理学沃威基(Fritz Zwicky)测量了后发座星系群团的红巨星,结果发现了暗气态的共存。因为沃威基的个性很不受大家迷恋,所以尽管这个概念是对的,但是没有受大家十分重视。

始终到了1970年,年轻的的兄弟(VerinRubin)和她的导师福特(Kent Ford)先后对仙女星系群中的银河系轴向更加快要用了学术研究。并用高精度的光谱测量技术,他们可以探测到远离星系群核分裂区域的外银河系绕星系群轴向更加快和最远的关系。根据牛顿定律,如果星系群的恒星质量主要高度集中的在星系群核分裂区的可见银河系上,星系群外的银河系的更加快将随着最远而增大。但测量结果表明,在相当大的范围内,星系群外的银河系的更加快是恒定的。这意味着,星系群中的可能有大量的不可见气态并不实际上分布在星系群核分裂心区,且其恒星质量大大降低发光银河系的恒星质量倍数。

今天我们之前知道,不可见气态(暗气态)的恒星质量大约比可见恒星质量要重10倍约莫,而且几乎绝大多数的星系群都是如此。

这也就是前所面那个缺陷的答案了,尽管我们长周期的白矮星只是如此小的恒星质量,但是在暗气态的帮助之下,却可以束缚寄居千亿颗红巨星!

Part.5

缺陷五:这张合照的拍对学术研究有什么意义?

在释出可能会召开前所,可能很多人在听到矮星系群其中的心白矮星合照时,所想的是注意到《太空绕过》歌舞片中的的的白矮星相似的样子,然而结果却并非如此。

《太空绕过》中的白矮星的形象(图片来源于《太空绕过》)

这是因为,我们注意到的是白矮星很近的部分,如果相对于相当远的话,那么就可能会注意到相似于《太空绕过》歌舞片中的的的景象。

无论如何,相相当之前所的M87,这张合照更加显得亲近,因为这是我们自己星系群白矮星的合照,而且它的拍难度更加大。

让我们再一次感恩所有的医学新闻报导记者,感恩我们我国参与这项学术研究的医学家们,让我们蜂拥而至矮星系群其中的心白矮星的样子,占星探索,永不无缘!

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