暗物质真的存在不?这台望远镜拍到的东西,让科学家都犯嘀咕了
咱先得知道,暗物质这概念,从提出到现在已经有好多年了。1933 年,有个叫兹威基的天体物理学家,他在研究后发座星系团的时候,发现了一件奇怪的事儿。他通过光谱红移去测量星系团里各个星系相对于星系团的运动速度,结果利用位力定理一计算,好家伙,星系团里星系的速度弥散
咱先得知道,暗物质这概念,从提出到现在已经有好多年了。1933 年,有个叫兹威基的天体物理学家,他在研究后发座星系团的时候,发现了一件奇怪的事儿。他通过光谱红移去测量星系团里各个星系相对于星系团的运动速度,结果利用位力定理一计算,好家伙,星系团里星系的速度弥散
几十年来,理解暗物质的主要途径是通过其引力相互作用。然而,一个引人入胜的研究前沿正在探索暗物质是否可能具有其他非引力的长程相互作用,类似于我们熟悉的电磁力。最近一篇极具影响力的论文“Can plasma physics establish a signific
这就是已知宇宙中最大的黑洞,凤凰A超大质量黑洞,与银河系中心那个质量仅 400 万倍太阳的人马座A相比,凤凰A的体量堪称降维打击,它的视界直径达 3700 亿公里,足以并排容纳10个太阳系。
潘多拉星系团是由韦伯望远镜发现,2014年哈勃发现“鬼火”恒星,这可能和星系团的引力作用有关,利用引力透镜效应可观测早期宇宙。潘多拉星系团于2023年11月被发现,其距离地球330亿光年,这一发现对早期星系形成的研究很重要。引力透镜是由于大质量物体扭曲时空,放
新南威尔士大学悉尼分校的一组研究人员解密了恒星的“声音”,以更好地了解它们的年龄、质量和进化阶段。通过监听M67星团(该星团包含27颗诞生于40亿年前的恒星)中的恒星振荡,他们追踪了恒星的演化过程以及太阳的未来发展。利用NASA开普勒K2任务的数据,他们探测到
各位读者,大家好。今天我们来聊一个看似矛盾,却又真实存在的宇宙现象:宇宙在加速膨胀,星系却在不断碰撞。
宇宙各向同性是指在大尺度上,宇宙的各个方向物理性质是相同的。换句话说,宇宙的结构和性质不依赖于我们在宇宙中的位置或观察方向。各向同性这一假设是现代宇宙学模型的基础之一,尤其是大爆炸理论,它为我们理解宇宙的形成和演化提供了框架。
引力透镜效应是现代天文学和宇宙学中的一个重要现象,它为我们提供了独特的观测宇宙的方式。引力透镜的发现不仅加深了人类对引力和时空曲率的理解,还在多个天文学领域中得到了广泛应用,如星系团的质量测量、暗物质的探测、遥远天体的观测等。本文将详细探讨引力透镜效应的理论基
科技媒体 scitechdaily 昨日(3 月 9 日)发布博文,报道称 XRISM 项目通过其先进的 X 射线光谱仪,首次在 Centaurus 星系团中心探测到高温气体的振荡运动。