用詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示古代星系的

信用:自然(2023)。
DOI:10.1038/s41586-023-06158-6据爱丁堡大学:天文
【菜科解读】
詹姆斯·韦伯太空望远镜观测到的GS-9209旁边的其他星系。
信用:自然(2023)。
DOI: 10.1038/s41586-023-06158-6
据爱丁堡大学:天文学家使用有史以来最强大的望远镜已经确定了250亿光年之外的一个巨大、密集的星系。
研究人员说,这个被称为GS-9209的星系形成于大爆炸后6亿至8亿年,是迄今为止发现的最早的星系。
由爱丁堡研究人员领导的一个小组利用詹姆斯·韦伯太空望远镜首次揭示了GS-9209的详细性质。
群星闪耀的星系
尽管GS-9209比银河系小10倍左右,但它的恒星数量与我们的银河系相似。
该小组称,这些恒星的总质量约为我们太阳的400亿倍,在GS-9209恒星形成停止之前迅速形成。
GS-9209是已知的最早的不再形成恒星的星系的例子——被称为静止星系。
当该团队在大爆炸后12.5亿年观察到它时,银河系中已经有大约5亿年没有恒星形成了。
关闭理论
分析还表明,GS-9209在其中心包含一个超大质量黑洞,比天文学家预计的具有如此数量恒星的星系大五倍。
该团队表示,这一发现可以解释GS-9209停止形成新恒星的原因。
超大质量黑洞的增长释放出大量的高能辐射,可以加热并将气体推出星系。
这可能导致GS-9209中的恒星形成停止,因为当星系内部的尘埃和气体粒子云在自身重量下坍塌时,恒星就形成了。
星系发现
GS-9209于2004年由爱丁堡博士生Karina Caputi首次发现,当时由该大学物理和天文学院的Jim Dunlop和Ross McLure教授指导。
卡普蒂现在是荷兰格罗宁根大学的教授。
“詹姆斯·韦伯太空望远镜已经证明,在宇宙历史的第一个十亿年中,星系比我们曾经怀疑的更大更早地增长。
这项工作让我们第一次真正详细地了解了这些早期星系的属性,详细绘制了GS-9209的历史,它在大爆炸后的8亿年里形成了与我们银河系一样多的恒星。
爱丁堡大学物理和天文学院的亚当·卡纳尔博士说:“我们在这个星系中还看到了一个非常大的黑洞,这是一个很大的惊喜,这为这些黑洞是早期星系中停止恒星形成的原因这一观点提供了很大的依据。
”
这些发现发表在《自然》杂志上。
kingston u盘修复工具,小猪教您如何使用
具体的详情请看下文。
如果我们在使用U盘的时候,不小心将U盘进行了格式化了,U盘的重要文件资料没了,就很糟糕,那么有没有方法来修复U盘的数据呢?有,小编推荐使用金士顿u盘修复工具都能够有效地恢复。
本软件扫描文件的速度非常快,恢复效果也很好,推荐使用。
下面,小编就来跟大家解说使用金士顿u盘修复工具。
kingston u盘修复工具下载“金士顿u盘修复工具”u盘载图1下载完解压双击EXE后出现的界面点击【accept】后可直接使用u盘载图2先把U盘插入电脑,然后打开下好的Kingston Format Utility程序,Device选择你的U盘所在盘符,一般是G盘或者H盘,file system选择你想要把U盘格式化的分区类型,一般选fat32,然后点击format等待修复成功就行了。
修复工具载图3打开电脑的控制面板,点击【性能与维护】,点击【管理工具】,点击【计算机管理】。
工具载图4点击【磁盘管理】,找到了一个“隐身”的u盘,可就是不显示盘符修复工具载图5在这个“隐身”的u盘上右击,选择【新建磁盘分区】,选择【扩展分区】,点击【下一步】,再点击【完成】。
再次在这个隐形的u盘上右击,【新建逻辑驱动器】,点击【下一步】,继续【下一步】,保持默认设置,点击【下一步】。
指派以下驱动器号保持默认,点击【下一步】。
为了保存u盘上的文件完整,点击【不要格式化这个磁盘分区】,【下一步】,点击【完成】。
此时可以看到u盘磁盘颜色变成了绿色,重新进入“我的电脑”即可看到U盘图标了。
以上就是kingston u盘修复工具的一些使用操作了。
修复工具,u盘修复工具,工具,u盘
“吸血鬼”中子星爆炸与以近光速飞行的喷流有关
(图片来源:uux.cn/Danielle Futselar、Nathalie Degenaar、阿姆斯特丹大学Anton Pannekoek研究所。
)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):中子星是曾经死于超新星爆炸的大质量恒星的残骸。
总的来说,中子星被认为是已知宇宙中最极端的天体之一,尤其是当这些密度极高的恒星残余与伴星(尚未“死亡”)一起存在时,情况更是如此,因为伴星距离中子星的巨大引力足以从第二颗恒星上剥离物质。
换句话说,伴星就像中子星的恒星受害者。
这些“吸血鬼中子星”很特别,因为它们像宇宙中的Bela Lugosi一样复活了。
这是因为伴星的下沉物质会在中子星表面引发热核爆炸。
其中一些被偷走的物质被引导到中子星的两极,从那里以近光速以强大的天体物理喷流的形式爆发。
然而,究竟是什么导致了这些喷流的发射,以及它们是如何与这些热核爆发联系在一起的,仍然是个谜。
然而,新的研究为这个谜题提供了线索。
科学家们揭示了一种测量这些喷流速度的方法,并将这些值与中子星和它所享用的不幸双星伴星的质量联系起来。
这可能最终有助于解决这一与喷流相关的困境,并可能提供有关从伴星上剥离物质的其他物体的信息,如超大质量黑洞。
“我们第一次能够测量中子星发射的稳定喷流的速度,”主要作者、美国国家天体物理研究所(INAF)科学家托马斯·拉塞尔告诉Space.com。
“这些喷流,就像来自吸积黑洞的喷流一样,在我们的宇宙中是极其重要的,因为它们向周围环境传递大量能量,影响恒星形成、星系生长,甚至星系如何聚集在一起。
但我们并不真正了解这些喷流是如何发射的。
”拉塞尔解释说,此前,科学家们曾认为,喷流可能是由于受害者恒星中物质螺旋进入时剥离的物质旋转而产生的。
还有一种理论认为,喷流与旋转物体本身的旋转有关。
这项新的研究可能有助于确定哪个机制是主要负责的。
拉塞尔继续说道:“我们发现热核爆炸和喷流之间的联系,现在为我们提供了一个易于接近和可重复的探测器,以解开中子星喷流的发射机制。
”。
“因为我们认为所有类型的物体都以非常相似的方式发射喷流,这将有助于我们了解喷流是如何从所有物体发射的,甚至是位于星系中心的超大质量黑洞。
”中子星是如何爆炸的?为了得出他们的结论,拉塞尔和同事们检查了两个包含食中子星的系统:X射线双星4U 1728-34和4U 1636-536。
众所周知,这两个系统都会周期性地爆发热核爆发。
中子星表面的热核爆炸对科学家来说并不是一个新现象。
多年来,人们一直在分析这些爆炸,拉塞尔指出,天文学家总共观测到至少125颗“爆炸”的中子星。
拉塞尔说:“当中子星消耗附近恒星的物质时,吸积的物质会在中子星表面堆积起来。
在某个时刻,压力变得太大,就会发生不稳定的失控热核爆炸,在几秒钟内蔓延到中子星的整个表面。
”在X射线波段可以看到与4U 1728-34和4U 1636-536相关的爆发,这意味着该团队能够使用欧洲航天局的国际伽马射线天体物理实验室(INTEGRAL)太空望远镜进行探测。
拉塞尔继续说道:“我们发现,这些爆炸会导致一些额外的物质被泵入喷流,持续数十秒。
”。
“使用射电望远镜和澳大利亚望远镜紧凑阵列监测喷流,我们能够在这些额外的物质沿着喷流流下时跟踪它们,基本上为我们提供了一台宇宙速度相机来测量喷流速度。
”INTEGRAL太空望远镜的示意图,该望远镜是确定中子星喷流速度的整体。
(图片来源:uux.cn/ESA)他们希望看到的是X射线爆发后无线电发射的变化。
事实上,研究小组在每次热核爆炸的几分钟内就探测到了无线电亮度的增加。
这使研究人员得出结论,喷流的演变与热核爆炸密切相关。
拉塞尔说:“我们对喷气式飞机的反应如此清晰感到惊讶。
这些非常明亮清晰的耀斑顺着喷气式飞机流下,很容易被探测到。
”。
“我们确实预计会有一些回应,但认为会更加微妙。
”中子星喷流加速研究小组表示,这些喷气式飞机的速度是拼图中缺失的一块,这导致了喷气式飞机剧烈弹射和爆炸性进食事件之间的联系。
拉塞尔说:“速度对于了解喷气式飞机是如何发射的非常重要,这一新发现为回答这个问题打开了一个非常容易的窗口。
”。
“我们现在可以将这项实验应用于许多其他爆裂中子星,然后我们可以比较喷流速度与中子星的自旋、质量甚至磁场的相关性,所有这些都被认为是喷流发射的关键因素。
”如果该团队看到其中一种特性与喷流速度之间的相关性,它将揭示这些喷流的主要发射机制是什么——无论是中子星的旋转还是注入物质的旋转。
这是第一次测量来自中子星的这种喷流的速度,但值得注意的是,以前曾对黑洞进行过测量。
然而,拉塞尔解释说,在将中子星用作研究喷流发射机制的探测器时,中子星比黑洞具有巨大的优势。
他说:“中子星可以有非常精确测量的自旋、确定的质量,甚至可能有已知的磁场强度,所有这些在黑洞中都很难测量。
”。
“因此,目前只有通过中子星,我们才能开始将系统特性与喷流联系起来。
”总的来说,该团队现在已经在两个馈电中子星系统中看到了这一结果,但这是他们迄今为止唯一研究过的两个。
他总结道:“我们正在将我们的新技术应用于尽可能多的其他爆裂中子星,以揭示不同中子星性质的喷流速度是如何变化的。
”。
“一旦我们建立了足够的样本,我们将能够解开喷气式飞机生产的关键特性,揭示喷气式飞机是如何发射的。
”该团队的研究于周三(3月27日)发表在《自然》杂志上。