2月6日发表在《天体物理学杂志快报》上的论文称,来自天文学研究大学协会的国际团队结合多台望远镜,发现了一处遥远的双瓣射电喷流,其跨度惊人,至少达到20万光年,是银河系宽度的2倍。这是迄今发现的宇宙早期最大射电喷流。
该喷流起初是天文学家利用国际低频阵列射电望远镜发现的。随后,他们使用双子座近红外光谱仪(GNIRS)进行了后续观测,并使用霍比-埃伯利望远镜进行了光学波段观测,从而绘制出射电喷流和产生该喷流的类星体的完整图像。这些发现对于深入了解宇宙中第一批大规模喷流的形成时间和机制至关重要。
大多数星系中心都藏着巨大的黑洞。这些黑洞吞噬着坠入其中的气体和尘埃,摩擦过程中释放出巨大能量,形成发光的星系核心,即类星体,并喷射出高能物质喷流。这些喷流能够被射电望远镜在很远的距离上探测到,但直到目前为止,在遥远而古老的早期宇宙中,它们仍然难以捉摸。
要了解类星体的形成历史,就必须确定其特性,如质量和物质消耗速率。为了测量这些参数,团队寻找类星体发出的特定波长光线,即镁离子宽发射线。通常,该信号出现在紫外波段。然而,由于宇宙膨胀,类星体发出的光会被“拉伸”到更长波长,镁信号到达地球时处于近红外波段,可用GNIRS探测。
这个类星体名为J1601+3102,形成于宇宙诞生不到12亿年的时候。虽然类星体的质量可达太阳数十亿倍,但J1601+3102的质量相对较小,仅为太阳的4.5亿倍。其双瓣喷流在亮度和距离类星体的延伸长度上均呈不对称状,表明极端环境可能正在影响其喷流。
有趣的是,驱动这一巨型射电喷流的类星体的黑洞质量并不极端。这似乎表明,在宇宙早期,要产生如此强大的喷流,并不一定需要异常巨大的黑洞或吸积率。
2月6日发表在《天体物理学杂志快报》上的论文称,来自天文学研究大学协会的国际团队结合多台望远镜,发现了一处遥远的双瓣射电喷流,其跨度惊人,至少达到20万光年,是银河系宽度的2倍。这是迄今发现的宇宙早期最大射电喷流。
该喷流起初是天文学家利用国际低频阵列射电望远镜发现的。随后,他们使用双子座近红外光谱仪(GNIRS)进行了后续观测,并使用霍比-埃伯利望远镜进行了光学波段观测,从而绘制出射电喷流和产生该喷流的类星体的完整图像。这些发现对于深入了解宇宙中第一批大规模喷流的形成时间和机制至关重要。
大多数星系中心都藏着巨大的黑洞。这些黑洞吞噬着坠入其中的气体和尘埃,摩擦过程中释放出巨大能量,形成发光的星系核心,即类星体,并喷射出高能物质喷流。这些喷流能够被射电望远镜在很远的距离上探测到,但直到目前为止,在遥远而古老的早期宇宙中,它们仍然难以捉摸。
要了解类星体的形成历史,就必须确定其特性,如质量和物质消耗速率。为了测量这些参数,团队寻找类星体发出的特定波长光线,即镁离子宽发射线。通常,该信号出现在紫外波段。然而,由于宇宙膨胀,类星体发出的光会被“拉伸”到更长波长,镁信号到达地球时处于近红外波段,可用GNIRS探测。
这个类星体名为J1601+3102,形成于宇宙诞生不到12亿年的时候。虽然类星体的质量可达太阳数十亿倍,但J1601+3102的质量相对较小,仅为太阳的4.5亿倍。其双瓣喷流在亮度和距离类星体的延伸长度上均呈不对称状,表明极端环境可能正在影响其喷流。
有趣的是,驱动这一巨型射电喷流的类星体的黑洞质量并不极端。这似乎表明,在宇宙早期,要产生如此强大的喷流,并不一定需要异常巨大的黑洞或吸积率。
记者从中国科学院金属研究所获悉,该所沈阳材料科学国家研究中心胡卫进研究员与合作者,提出利用缓冲层定量调控薄膜应变,延迟铁电薄膜晶格弛豫从而增强铁电极化强度的策略,成功揭示极化强度同铁电 3月21日是世界睡眠日,今年中国主题为“健康睡眠 人人共享”。人的一生约有三分之一的时间是在睡眠中度过,睡眠、运动、营养被视为保障机体正常发育和健康的三大要素。关于睡眠有哪些常见认知误 习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调,要加强科研学风作风建设,引导科技人员摒弃浮夸、祛除浮躁,坐住坐稳“冷板凳”。甘坐“冷板凳”是一种平心静气从事科学研究、追寻科学真理的 3月23日消息,据最新爆料,vivo X100s Pro已经获得3C认证,估计 会在5月份前后发布。该机可以看做是vivo X100 Pro的小迭代机型,属于半代升级款,与去年X90s类似。新机从此前的天玑9300升级为天玑9300+,处 在日常生活中,隧道可以帮助人们翻山越岭。在植物细胞内,当内部物质穿过细胞膜时,往往也会通过类似的“隧道”。记者从中国科学技术大学获悉,该校孙林峰团队在第六大植物激素——油菜素 据英国《自然》周刊网站3月19日报道,研究人员首次利用生成式人工智能(AI)制造出全新抗体。报道称,本周生物学预印本资料库中的一份预印本报告的原理验证研究,提高了将“AI指导的蛋白质设计引入治 。本文链接:早期宇宙最大射电喷流发现http://www.sushuapos.com/show-2-10494-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。