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韩雪松 《大科技.科学之谜》2007,(13)
两个关于星系的难题宇宙中存在着一些几乎不发光的幽灵星系,这些星系的质量与普通星系相当,但是却几乎没有发光的恒星或气体,它们由暗物质组成,人们称它们为没有星星的星系。科学家们已经发现了许多这样的星系,但是对于这些幽灵星系 相似文献
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韩雪松 《大科技.科学之谜》2007,(7):17-17
两个关于星系的难题宇宙中存在着一些几乎不发光的幽灵星系,这些星系的质量与普通星系相当,但是却几乎没有发光的恒星或气体,它们由暗物质组成,人们称它们为没有星星的星系。科学家们已经发现了许多这样的星系,但是对于这些幽灵星系 相似文献
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巴雅尔 《大科技.科学之谜》2010,(7):15-15
<正>现有的星系形成理论认为,星系的质量同距离成反比,小质量星系形成于宇宙早期,再通过合并形成大质量星系,大质量星系只能在宇宙1/3年龄以后形成。然而这个现有的星系形成理论将面临挑战。 相似文献
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星系的等光强轮廓性质与其结构性质紧密相关。因此研究星系的等光强轮廓及其演化,可为探索星系的结构演化提供有用线索。描述星系等光强轮廓的参数主要是星系的椭率(ε)和A4(傅里叶展开第四阶的余弦项系数)。研究星系的ε和A_4的径向分布有助于区分星系内部不同的结构成分(如盘、核球及恒星晕等)。在本项研究中,我们利用核球和盘的二维分解技术,从CANDELS五个场中选出一个高红移(0.5z1.5)盘主导的恒星形成星系样本,以检验盘成分对星系等光强轮廓的影响。通过对比不同倾角的盘星系的ε和A_4的径向分布,我们证实了恒星形成星系的中间区域呈现"恒星盘"的特性。 相似文献
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关于宇宙加速膨胀和星系自转曲线异常问题,相应领域每年都有大量论文发表。然而,或许只有学习AlphaGo的"思维方式",像AlphaGo那样思考,我们才能找到问题的答案。重新研究了束缚态和非束缚态,以及超星系团因光辐射而产生的质量损失与空间膨胀的关系。我们推测:光子和任何物体之间的引力势能为零;光子和任何粒子之间的引力势能为零;因光辐射不断产生质量损失的两个相邻的互为非束缚态的天体系统,它们之间的引力势能并不会因为光辐射损失质量而减小,也就是说,它们之间的引力势能是守恒的。循着这一思路,得到了两个相邻的(互为非束缚态的)超星系团之间的空间膨胀速度和空间膨胀加速度的方程。对于星系自转曲线异常,我们推测:在旋涡星系中,存在空间膨胀;旋涡星系中的空间膨胀沿着始自于星系中心的螺旋方向;相对于同一观察者,上述螺旋方向与旋涡星系自转方向同为顺时针方向,或同为逆时针方向;旋涡星系中的一个天体所在区域的空间膨胀速度与这个天体到旋涡星系中心的距离(中心距)成正比。目前测得的旋涡星系自转速度,应该是旋涡星系的本动自转速度与旋涡星系内的空间膨胀速度的叠加。两个速度叠加后,就会出现我们现在看到的星系自转曲线呈平坦状的结果。从旋涡星系自转速度中剔除旋涡星系沿螺旋方向的空间膨胀速度,我们得到旋涡星系的本动自转速度-这一运动速度仍然符合牛顿经典理论。因此,旋涡星系中的恒星不会从旋涡星系中逃逸。需要特别注意的是,由于旋涡星系旋臂的指向一般和星系旋转的方向相反,因此旋涡星系中的空间膨胀沿着的螺旋方向与旋涡星系旋臂的螺旋方向一般是不同的(目前仅发现NGC 4622的旋臂指向就是自己旋转的方向)。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2006,(6):36-36
仰望星空,繁星点点,我们看不出星星的分布有什么规律,以前科学家认为星系等天体在宇宙中的分布是随机的。科学家也曾探测过星系的大范围分布情况,但都没有成功探测到各星系的分布规律。最近,英国诺丁汉大学的天文学家利用一些新方法首次发现了星系分布的规律。他们分析了宇宙空间的许多空洞——没有星系的大范围空间,他们还利用了其他一些天文观测数据,比如距离地球几十亿光年的数十万星系的位置信息,以及其他参数如星系的角位置和椭圆率,用来估计星系自旋轴朝向哪个方向。他们发现,星系在宇宙空间中并不是均匀分布,也不是随机分布,而是有规… 相似文献
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樊星 《大科技.科学之谜》2004,(10):13-15
茫茫宇宙无边无际,深邃得让人难以想象,而散布于其中的星系是我们宇宙最为重要的组成部分,正是它们热烈的光芒,让我们的宇宙变得美丽多姿。简单来说,星系就是由恒星、尘埃、气体组成的巨大集团。原则上,一个典型的星系包含有千亿颗恒 椭圆星系星,直径有数万光年。宇宙中存在有1000亿到1兆个星系,它们稀疏地分布于宇宙之中。星系自宇宙诞生后不久就在不断地成长、演化,并在今天的宇宙中形成了千姿万态的形状。可以说,宇宙中没有两个星系的形状是完全相同的,每一个星系都有自己独特的外貌。但是由于星系都是在一个有限的条件范围内形成,因此它… 相似文献
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张子晨 《大科技.科学之谜》2009,(12):12-13
仙女座星系是离我们银河系最近的一个星系.也是包括银河系在内的本星系群中最大的星系,距离地球大约250万光年,是典型的螺旋星系,规模比我们的银河系大一倍,直径达16万光年,含有1万亿颗以上的恒星。各种迹象表明,这个我们近邻的庞大星系,正在与银河系相互吸引,几十亿年之后,两大星系将会剧烈地碰撞到一起! 相似文献
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上期刊登的“星系研究250年(上)”一文介绍了1750-1925年这170多年中对星系的探索,主要内容是星系发现的曲折历程。本文介绍的是1925年星系发现后直至当今80年来研究的进展,它反映了人们对星系世界的认识不断丰富、不断深入。[编者按] 相似文献
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归昀 《大科技.科学之谜》2002,(5)
宇宙中有“老人国”也有“小人国”,你知道吗?老人国椭圆星系就是太空中的“老人国”。椭圆星系因它的形状呈圆形或椭圆形而得名。科学家观测表明,椭圆星系中没有什么气体,也找不到年轻的恒星。这是因为椭圆星系中的所有恒星都是在过去遥远的年代里同时诞生的,这使得星系中的气体早已被消耗殆尽了,所以在以后漫长的岁月里,这个星系再也不能造出新的恒星。老的恒星个个都成为老寿星了。许多椭圆星系都非常巨大。“室女座A”就是一个拥有两千亿颗恒星的椭圆星系。“室女座A”星系中发生过异常剧烈的大爆发。年老使得它像一个脾气暴躁… 相似文献
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吴再丰 《大科技.科学之谜》2007,(3):14-15
两个力的较量70多年前,美国天文学家哈勃通过观测发现,几乎所有的星系都在远离银河系而去。他注意到,远处的星系比近处的星系更快速地飞离,它们的距离和速度有一定的关系,于是他提出了著名的哈勃定律,即星系从地球远去的相对速度等于地球到星系的距离与哈勃常数的乘积。 相似文献
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李慕星 《大科技.科学之谜》2010,(9):10-11
从地面向上看,天空中布满了星星。稍有天文常识的人都知道、实际上这些恒星并非遍布整个宇宙,而是都集中在星系中。星系可以说是我们可以看到的最大天体了,而宇宙中类似银河系的星系不计其数,这些星系仿佛黑暗的宇宙大海中的岛屿。我们的银河系体型在星系中只算普通,直径也有几万光年。虽然宇宙中还有更大的结构,例如星系团等,但这些也不过是星系们通过引力相互凑在一起罢了。 相似文献