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哈勃观察到一个歪斜的星系从它的伙伴那里

星系 2026-06-04 菜科探索 +
简介:这张新的美国国家航空航天局·哈勃太空望远镜照片展示了两个相互作用的螺旋星系,统称为Arp300。

图像:uux.cn/美国

【菜科解读】

  这张新的美国国家航空航天局·哈勃太空望远镜照片展示了两个相互作用的螺旋星系,统称为Arp 300。

图像:uux.cn/美国国家航空航天局、欧空局、j .达尔坎顿(华盛顿大学)和r .温德霍斯特(亚利桑那州立大学);

处理:Gladys Kober(美国国家航空航天局/美国天主教大学)

  据美国宇航局(哈勃任务小组):Arp 300由两个相互作用的星系组成,UGC 05028(较小的正面螺旋星系)和UGC 05029(较大的正面螺旋星系)。

UGC 05028可能是由于其与较大伙伴的引力之舞,具有不对称的不规则结构,从地面望远镜上看不太明显,但在美国国家航空航天局哈勃太空望远镜的这张新图像中非常清晰。

UGC 05028中心东南方向可见的明亮结可能是另一个正在与该星系合并的小星系的残余。

如果是这样的话,这个残余物最终将与哈勃拍摄的UGC 05028中可见的恒星条合并,形成一个类似于Arp 300的较大伴星系UGC 05029的中央凸起。

  UGC 05029具有明显的螺旋结构,在面向UGC 05028的一侧可以看到多个炽热的蓝色巨星。

这种增强的恒星形成很可能是由于两个星系之间的相互作用。

在UGC 05029下方的这张图像中,可以看到另一个边缘螺旋星系,但它太暗了,无法解析为恒星形成区域,而在它上方排列的五个物体可能是一组遥远的背景星系。

  哈勃观察这对星系是为了研究星系的整体物理特征与其恒星形成之间的关系。

TESS发现的三重食三星系统

TESS发现的三重食三星系统 来源:神秘的地球 时间:2026年5月27日 16:53 凌日系外行星巡天卫星(TESS)。

图片来源:NASA据美国物理学家组织网(托马什·诺瓦科夫斯基):利用美国宇航局的凌日系外行星巡天卫星(TESS),天文学家发现了一个三重食的恒星系统。

新发现的系统被命名为TIC 295741342,由两颗类太阳恒星组成,形成一个食双星和一个围绕双星运行的巨大三纪伴星。

这一发现于5月19日在arXiv预印本服务器上发表了一篇论文。

TESS正在对约20万颗太阳附近的明亮恒星进行巡天,目的是寻找凌日系外行星。

除了识别外星世界外,TESS还是分析双星系统、追踪恒星日食如何扭曲和扭曲引力场的非常有用工具。

现在,由NASA戈达德航天飞行中心的布莱恩·P·鲍威尔领导的天文学家团队报告称,TESS探测到了一个新的双星系统,实际上这是一个三重系统,因为这对恒星每1.13年被一颗巨星绕行。

利用TESS,天文学家发现了光变曲线中一个极其罕见的凹陷——三重食事件。

观测显示,当较小的双星对直接经过这颗巨型恒星后方时,形成了他们所称的“头肩”光变曲线。

研究人员解释道:“这次日食的形状展示了食双星的次级星完全经过一颗较大的恒星(第一肩),随后是主星和次星(头部),最后是主星从第三星(第二肩)后方出现。

”TIC 295741342外体日食。

TESS通量以黑点显示,水平虚线红线表示外体日食的“肩部”和“头部”的深度,这大大限制了TESS波段系统中恒星的相对通量。

来源:Powell等人,2026。

根据论文,内双星TIC 295741342 A由非常相似的主序星(TIC 295741342 Aa和TIC 295741342 Ab)组成,大小和质量与太阳相仿。

双星的轨道周期约为4.75天,两个组分的有效温度均为6400开尔文。

第三伴星,编号为TIC 295741342 B,质量约为1.7个太阳质量,是太阳的10.6倍。

该恒星有效温度为4,839开尔文,与双星相距约1.7天文单位。

研究人员估计,新发现的三重系统金属丰度为-0.337 dex,其年龄约为14.6亿年。

测得到TIC 295741342的距离约为3080光年。

论文作者指出,该系统几乎完全共面,估计相互倾角仅为0.25–0.33度。

第三纪恒星在TESS波段中主导系统光,约占95%,食双星的主星和副星分别贡献了TESS波段系统光的2.7%和2.3%。

根据研究,TIC 295741342的近乎完美的平面性和紧凑的构型表明,它通过盘片碎裂形成,随后轨道向内迁移和气体散逸。

总结结果时,天文学家强调了他们发现的独特性。

他们总结道:“TIC 295741342是已知少数拥有巨型三星的三重食三星系统之一,而且它们的相互倾角远低于这些系统。

”出版信息Brian P. Powell 等,《TIC 295741342:一个带有巨型第三纪的三重食三星系统》,arXiv(2026)。

DOI:10.48550/arxiv.2605.20080

暗物质托举星河 初代星系就此诞生

浩瀚宇宙诞生之后,散落四处的氢氦气体分子云并没有随意飘散,在无形力量的牵引之下,纷纷向着暗物质聚集的核心区域靠拢汇聚,一步步完成聚拢压缩,最终凝聚成型,演化成宇宙诞生之后最早的一批原始星系,也为往后亿万星河的成型打下了坚实根基。

在宇宙大爆炸发生许久之后,宇宙空间慢慢降温趋于平稳,整个宇宙之中分布最广泛的物质,便是轻盈稀薄的氢原子与氦原子,无数原子相互聚拢,汇聚成一片片规模庞大、范围辽阔的氢氦分子云。

彼时的宇宙环境空旷辽阔,没有成型恒星,没有规整星系,只有漫天漂浮的气态星云,均匀散布在广阔时空之中,整个宇宙处于一片寂静空旷的状态。

这些庞大的氢氦分子云质地松散,密度极低,原本只会在宇宙空间里缓慢飘荡,很难依靠自身引力完成聚集收缩,自然也无法孕育出天体与星系。

就在气态星云漫无目的游离之时,潜藏在宇宙深处看不见的暗物质,开始发挥出至关重要的引力作用,悄悄改变着宇宙物质的分布格局。

暗物质本身无法被人类直接观测捕捉,却占据着宇宙极大的质量占比,并且在宇宙早期就已经率先完成聚集排布,在宇宙各处形成了疏密不一的暗物质引力网,众多区域渐渐形成暗物质高度密集的核心地带,如同在宇宙之中埋下无数无形的引力基石。

原本四处飘散的巨大氢氦分子云,最先感受到来自暗物质密集区域的强大引力拉扯。

不受实体形态束缚的引力不断向外扩散,一点点牵动周边零散的气态物质,原本四散游离的气体尘埃,开始缓缓朝着暗物质聚集最浓厚的方位不断靠拢聚集。

随着时间不断推移,越来越多的氢氦气体被持续吸引而来,源源不断汇入暗物质核心区域。

原本松散辽阔的分子云不断收拢范围,体积慢慢缩小,整体密度随之不断升高,星云内部的物质排布变得愈发紧实,原本轻盈涣散的气态结构,在长期引力束缚下愈发稳固。

大量气态物质持续堆积聚拢,星云内部的引力作用也随之不断变强,内部压强与温度稳步上升。

当聚集的物质体量达到临界数值之后,星云内部率先发生聚变反应,一颗颗初代恒星就此陆续诞生,零散的恒星相互依托聚集,再搭配周边环绕的气态物质与星际尘埃,慢慢搭建起最基础的天体群落结构。

依托暗物质强大的引力框架,聚拢而来的氢氦分子云不断演化整合,内部天体有序排布,外围气体物质层层包裹,不再是零散漂浮的星云状态,正式成型为宇宙诞生以来第一批结构完整、形态稳定的原始星系。

这一批初代星系,也是整个宇宙星河体系最早的雏形。

可以说暗物质就像是搭建宇宙星系的无形骨架,提前划定好了物质聚集的核心区域。

如果缺少暗物质带来的强大引力束缚,仅依靠普通物质自身微弱的引力,广袤的氢氦分子云很难完成大规模聚拢,初代星系的形成周期会无限拉长,甚至无法顺利成型。

正是暗物质搭建起宇宙早期的引力网络,牵引海量基础气态物质完成汇聚,才有了宇宙最早的星系雏形。

而这些最早诞生的星系,在漫长岁月里不断碰撞合并、演化成长,慢慢繁衍出更多恒星、行星以及各类星际天体,一步步勾勒出如今璀璨壮阔的宇宙星河版图。

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