左图显示了扩展的X射线发射,而右图显示了点状X射线源。
(图片来源:uux.cn/MPE,j . Sanders für das eROSITA-Konsortium)据生活科学(布兰登·斯皮克特):天文学家公布了有史以来最大、最详细的宇宙X射线图。
新发布的数据揭示了70多万个巨型黑洞的光芒,一座连接遥远星系的神秘气体桥梁,以及数十万个其他奇
【菜科解读】
eROSITA全天巡天星表的天空部分有两种不同的表现形式。
左图显示了扩展的X射线发射,而右图显示了点状X射线源。

(图片来源:uux.cn/MPE,j . Sanders für das eROSITA-Konsortium)据生活科学(布兰登·斯皮克特):天文学家公布了有史以来最大、最详细的宇宙X射线图。
新发布的数据揭示了70多万个巨型黑洞的光芒,一座连接遥远星系的神秘气体桥梁,以及数十万个其他奇异的深空天体。
大量新的X射线数据的发布是由eROSITA全天空调查提供的,该调查是一项从2019年12月到2020年6月使用eROSITA X射线望远镜扫描整个天空的任务。
德国马克斯·普朗克学会(Max Planck Society)协助管理了此次任务。
根据该学会的一份声明,在那段时间里,该调查在天空中探测到了超过1。
7亿个X射线光子(光粒子),天文学家后来确定太空中大约有90万个不同的物体,其中大部分是超大质量黑洞。
eROSITA首席研究员兼一篇描述该任务发现广度的新论文的主要作者安德里亚·梅洛尼在声明中说:这些数字对X射线天文学来说令人震惊。

我们在6个月内探测到的辐射源比XMM-Newton号和钱德拉号大型旗舰任务近25年来探测到的辐射源还要多,梅洛尼补充说,他指的是目前分别由欧洲航天局和美国国家航空航天局运营的X射线望远镜。
x射线是一种肉眼看不见的高能辐射。
太空中的大多数X射线辐射来自极高温度气体的集中,这些气体可能来自大质量星系团;
超新星爆炸的残留物,比如著名的蟹状星云;
或者是活跃的黑洞,当炽热、快速移动的物质坠入它们贪得无厌的大嘴时,它们的光芒会盖过整个星系。
研究宇宙X射线不仅可以找出像这样的大质量高能物体,还可以揭示宇宙本身的总体结构。
一张eROSITA X射线图像,其中新发现的细丝位于两个相距4200多万光年的星系团之间。
(图片来源:uux.cn/迪特尔等人(2024))这项调查中最有趣的新发现之一是一个巨大的细丝,或称之为桥梁,连接着两个超过4200万光年(超过银河系长度的400倍)的星系团。
该细丝被认为是宇宙网络的一部分——广阔的气体高速公路,为宇宙中的所有星系提供营养,并揭示了难以捉摸的暗物质被认为居住的空洞。
(这项研究还有待同行评议。

除了发布最新一批数据外,该项目的研究人员还向科学期刊提交了50多篇论文,讨论了eROSITA的一小部分新发现。
天文学家运用一种新型空间考古学技术,通过分析星系气体中的化学特征,重建了NGC1365在漫长宇宙历史中的演化历程。
图片来源:MelissaWeiss/哈佛史密松天体物理中心 通过分析遥远星系的化学指纹,天文学家重建了其长达120亿年的演化历程。
这一新方法有助于揭示星系——包括银河系在内——在宇宙时间尺度上是如何形成的。
由哈佛史密松天体物理中心领衔的一支天文学家团队,首次将星系考古学方法应用于银河系以外的星系,以揭示其演化历史。
该方法通过分析空间中遗留的化学特征,重建星系的形成与演化过程。
这项研究成果发表于《自然天文学》杂志,提出了一种强大的新方法,用于重建遥远星系的演化历史。
该研究还有助于确立一个名为星系考古学的新兴研究领域。
这是我们首次在银河系以外的星系中,以如此精细的程度应用化学考古学方法。
论文第一作者、哈佛大学教授兼天体物理学中心主任丽莎凯利说,我们希望理解自身起源:银河系是如何形成的?我们今天呼吸的氧气又是如何产生的? 利用化学指纹绘制星系地图 为开展此项研究,研究人员使用了TYPHOON巡天项目的数据,这些数据由拉斯坎帕纳斯天文台的伊雷内杜邦望远镜采集。
他们聚焦于NGC1365——一个从地球视角看呈正面朝向的邻近旋涡星系,这种朝向使其细节更易于观测。
这使得研究团队能够分离并分析其中正在形成新恒星的各个区域。
年轻的炽热恒星发出强烈的紫外光,激发周围气体。
这一过程使氧等元素产生特征性的窄谱线。
通过分析这些光谱模式,科学家能够研究元素在星系中的分布情况。
天文学家长期以来一直知道,星系中心往往含有更高浓度的氧等重元素,而外围区域则较少。
这些分布模式受到多种过程的影响,包括恒星形成和超新星爆发的时间与位置、气体在星系内外的流动,以及与其他星系过去的相互作用。
螺旋星系NGC1365的六幅视图,源自其光谱测光数据立方体,该数据立方体由TYPHOON巡天项目获取。
最左侧为宽带图像,通过平衡B(蓝)、V(可见光)和R(红)波段的连续谱图像,近似呈现人眼所见的星系外观。
其右侧为窄带图像,从TYPHOON数据立方体中提取,中心波长对准电离氢的Hα谱线。
单个HII区清晰可见,这些区域由炽热、高光度的O型与B型恒星提供能量,勾勒出两条宏伟的旋臂结构。
接下来的三幅图像为分别以其他诊断性发射线(氮、硫以及三种诊断线的合成图像)为中心的数据切片。
最后一幅图展示了NGC1365经颜色编码的视向速度场。
致谢:B.Madore,卡内基科学研究所天文台 重建120亿年的星系演化历程 通过追踪NGC1365中氧含量的空间分布变化,并将观测结果与Illustris项目提供的先进数值模拟进行比对,研究团队得以重建该星系数十亿年来的演化历程。
这些模拟涵盖了气体运动、恒星形成、黑洞活动以及化学成分演化等关键物理过程,时间跨度从宇宙早期延续至今。
他们的分析表明,该星系的中心区域形成较早,并迅速富集了氧元素。
相比之下,外围区域则通过数十亿年间与多个矮星系的反复碰撞逐渐演化而成。
外侧的旋臂似乎形成时间较晚,很可能是由这些并合事件带来的气体和恒星逐步构建起来的。
看到我们的模拟结果与另一个星系的数据如此接近,非常令人兴奋,哈佛大学天体物理学家、哈佛史密松天体物理中心的天文学家拉尔斯赫尼格说。
这项研究显示,我们在计算机上模拟的天文学过程正在数十亿年间塑造着像NGC1365这样的星系。
一种理解星系的新工具 总体而言,研究结果表明NGC1365最初是一个相对较小的系统,随后通过多次与较小邻近星系的并合,逐渐演化成一个巨大的旋涡星系。
凯利表示,这项工作展示了星系气体中的化学特征如何揭示其过往历史,从而确立了河外星系考古学作为天文学中一种有价值的新工具。
这项研究很好地展示了理论如何直接助力观测工作。
我认为,这项研究还将影响理论研究者与观测研究者之间的协作方式,因为该项目中理论研究与观测工作各占一半,二者缺一不可。
唯有理论与观测紧密结合,才能得出这些结论。
这对银河系意味着什么 研究NGC1365等与银河系具有相似特征的星系,有助于科学家更深入地理解银河系的起源,并判断其演化历史在宇宙中是否具有代表性或属于特例。
所有旋涡星系都是以相似的方式形成的吗?凯利问道,它们的形成过程是否存在差异?它们现在的氧元素分布在哪里?我们的银河系在哪些方面有所不同,或者是否具有独特之处?这些问题正是我们想要解答的。
BY: Smithsonian FY: AI 如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除 转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处