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Noel-Tyl-职业预测教材共277页PDF电子版 Noel Tyl诺泰尔太阳弧书籍

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在一张新的哈勃太空望远镜的照片中,我们所看到了几抹呈弧形划过的亮光,这绝对不是什么奇怪的人工合成或者太空望远镜上的污渍。他们都是光,来自一个距离我们110亿光年的星系,在近景处,受引力影响被扭曲并复制了。

(欧洲航天局/哈勃太空望远镜,美国航空航天局,里维拉-索尔森等)

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这个星系的学名是PSZ1 G311.65-18.48,常被称之为“太阳弧”,据观察,至少有12道划过天际的光都来自这个星系。正是由于这个匪夷所思的现象,天文学家才能研究到一些不可思议的细节。

引力正如其名,非常具有吸引力。它是一种无形而神秘的力量,与质量成正比,约束着宇宙。一个物体的质量越大,它的引力也就越强。而引力作用,可不仅仅限于吸引实物,当引力足够强的时候,它甚至可以改变光的轨迹。

图解:引力是一种无形的力量,约束着宇宙。

我们可以从星际的视角来举一个例子,假如有一个具有很大引力的天体(例如一个星系团),在它后面很远的地方,有另一个天体,那么这另一个天体发出的光就可以被这个星系团弯曲并放大。

这就是爱因斯坦提出的引力透视效应[1]。天文学家通常用它研究早期宇宙的星系,如果没有它,这些星系就会因为太暗而很难被看清。

(欧洲航天局,美国航空航天局)

除此之外,这个效应还会让呈像加倍,一个模糊遥远的星系发出的光会被复制成多个。这正是我们所看到的“太阳弧”,而它的复制光弧比起一般的星系要多的多。

因为,在我们和该星系间,大约46亿光年的地方,有一个巨大的星系团,扭曲并打散了太阳弧的光。该星系至少有12个复制光弧被这张哈勃照片捕捉到,分别汇成了四条主光弧,其中三条在右上方,一条在左下方。

由于透视的强度,太阳弧尽管在一个很远的距离,它也是已知最亮的透视星系之一。它的一些复制光弧比其他星系本身的光还要亮上10倍,甚至30倍。这就使得天文学家最小可以辨认出520光年宽的特征。

(欧洲航天局/哈勃太空望远镜,美国航空航天局,里维拉-索尔森等)

这对我们来说看起来是一个很大的距离,但是一些恒星形成区域和星云可以轻易的长到这么大。这些结构可以用来对比那些更年轻的星系,从而进一步研究星系随着时间而发生的变化。

通过哈勃望远镜图像的对比,可以看出,“太阳弧”非常类似于宇宙中最早的那些星系,这些星系在距今1.33亿年到1.28亿年间的再电离时代。

图解:大爆炸至今的宇宙时间表,主流观点认为宇宙产生自一场大爆炸,大爆炸发生之后直至38万年期间,整个宇宙充满了一种电离气体,完全不透明,这之后直至4亿年宇宙变成了一种中性的状态,并且开始透明,这之后直至10亿年,宇宙进入了一种再电离时代,这个时代星系和一些类星体开始形成,中性氢开始再次电离。

在宇宙大爆炸后300,000年左右,整个宇宙充满了中性氢,完全不透明。直到某种物质进入了宇宙中,将这些中性氢离子化,使宇宙又一次透明了。

因为在那个时间段很难看清任何东西,所以辨别出那段时间发生的确切机制是非常困难的。

天文学家认为正是最早一批星体和星系的辐射造成了这样的奇迹,但是这个猜想存在一个问题:电离氢所需的高能辐射,需要使氢能够在不被星际介质吸收的情况下逃离星系。目前可考,只有极少数的星系能够做到。

然而,“太阳弧”给出了一个新思路。在充溢着大量气体的中性氢中,部分光子可以通过狭窄的通道“泄露”。

当我们更进一步的了解再电离时代时,我们就会觉得好像本应还有更多的促成因素。光子从“太阳弧”泄露出来的方式并不仅仅只是一个原因,更是一个重要的形成因素。

以上,全部来自于天空中遥远星系模糊的光。

研究结果已发表于《科学》杂志。

(动图)

当一个光源经过一个重力透镜(放置在图像中间质点)时,如果没有透镜,这个水环就是光源,是可以被看见的,白色的点就是光源的多个呈像(或者可以叫做爱因斯坦环)。

引力透镜是分布在遥远光源和观察者之间的物质(例如一个星系团),当光向观察者移动时,这个物质能够弯曲光源的光。这种效应被称为引力透镜,弯曲量是阿尔伯特·爱因斯坦广义相对论的预测之一。(经典物理学也预测光的弯曲,但只有广义相对论的一半。)

参考资料

1.维基百科全书

2.天文学名词

3. leaf- sciencealert

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参考资料

1.WJ百科全书

2.天文学名词

3.原文来自: (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gravitational_lens)

https:///massive-amounts-of-gravity-made-one-galaxy-appear-in-the-sky-at-least-12-times?perpetual=yes&limitstart=1

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