类星体新发现:可持续产生新恒星 改写星系死亡理论

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一项与类星体有关的最新研究,将有望改写现有的星系死亡理论

  北京时间8月12日消息,据国外媒体报道,美国堪萨斯大学有有一个 研究团队发表声明 了一项重要发现:一点星系的中心存在类星体,但因其结构饱含宽裕的低温氯化氯化氢汽体体,因而仍然都需用持续产生出新生的恒星。这是一大突破,它将推翻现有关于星系成熟是什么是什么图片 图片 是什么是什么是什么图片 图片 期期是什么的理论并可能性代表了星系生命周期内的一段此前不为人知的阶段。

  类星体(quasar)也被称为“类星射电源”(quasi-stellar radio source),天文学家们认为其本质上实在是一类活动星系核,这里存在有有一个 超大质量的黑洞。多量氯化氯化氢汽体体物质落向黑洞时,会在付近形成有有一个 巨大的吸积盘,并在此过程中释放出惊人强度的电磁波辐射,其在特定电磁波段的亮度常常都需用超过一整个常规星系。一般情况表下,类星体的形成就类似于于有有一个 星系的“退休”,在过去,类星体的形成通常被视作是有有一个 星系丧失孕育新生恒星的能力,逐步迈向死亡的标志。

  哪些落向黑洞的氯化氯化氢汽体体物质会在加热,并释放出强烈的X射线。不同波长的电磁波直接对应的是不同的温度。比如说,人体的体温会产生红外波段辐射,而都可不上能产生X射线辐射的天体,那假如有一天宇宙中最高温的天体之一了。哪些氯化氯化氢汽体体物质聚集在吸积盘结构,可能性接近光速的高速转动引发的剧烈摩擦而被急剧加热。一同你你是什么 区域的磁场线也存在严重的扭曲和缠绕。你你是什么 点与太阳耀斑的产生机制存在类似于之处,在磁感线作用下,给你观察到多量的物质抛射间题存在,哪些物质被抛离黑洞付近。哪些氯化氯化氢汽体体物质喷流实际上抑制了星系的氯化氯化氢汽体体物质供应,何如让星系便再也得不都都可不上能更多的氯化氯化氢汽体体物质供应以孕育新生之恒星,而当有有一个 星系不再都可不上能产生新生恒星时,一点人便将其视作有有一个 接近死亡的星系。

  但最新研究中发现,在拥有吸积盘与超大质量黑洞的星系中,为宜有10%的星系在进入你你是什么 阶段以前仍然拥有低温氯化氯化氢汽体体供应,因而仍然都需用持续产生新的恒星。

  这10%的星系,并都在的结构差异就非常大:一点星系都可不上能就看非常明显的合并历史痕迹,而一点一点星系看着就像银河系,拥有很明显的悬臂型态,而还有一点则显得相当致密。从你你是什么 僵化 的样本中,再次取舍出其中10%,哪些成员星系都非常致密,何如让都在发浅蓝色光,温度很高,亮度很高的源,哪些星系的情况表几乎删改符合有有一个 超大质量黑洞通过多量消耗氯化氯化氢汽体体物质,从而意味有有一个 星系彻底丧失孕育新生恒星能力以前的样子。这是有有一个 个接近死亡的星系,但却隐约在其中的一点星系结构观察到低温氯化氯化氢汽体体的迹象。像另有有一个 的星系将其称作“低温类星体”(cold quasars)。

  所谓“低温类星体”间题,实际上可能性是星系临终前演化的有有一个 短暂,因而此前尚未被注意到的阶段。可能性用人的一生来做比喻得话,转瞬即逝的“低温类星体”阶段,可能性就像是有有一个 星系的“退休派对”。存在你你是什么 阶段的星系很罕见,可能性你你是什么 阶段持续时间很短暂,而研究团队刚好捕捉到了恒星新生过程彻底停止以前的你你是什么 短暂时刻。

  研究团队最早是在分析美国斯隆数字巡天项目的数据时产生相关研究设想的。斯隆数字巡天数据库是你你是什么 世界上现有的最全面精细的星系数字地图。在有有一个 编号82的天区内,研究团队调用欧洲空间局XMM牛顿空间望远镜在X波段拍摄的你你是什么 天区的图像数据鉴定出了一点类星体。

  X射线是搜寻生长中黑洞的关键手段。从那里出发,研究组再次调用赫歇尔红外空间望远镜,在红外波段观察你你是什么 天区。在红外波段,研究组都需用检测这里存在的尘埃和氯化氯化氢汽体体类低温物质。

  这项研究的意义在于进一步明确了星系结构恒星新生机制的停止过程是何如进行的,并推翻了现有关于类星体的一点观点。

  此前可能性知道类星体会经历有有一个 被尘埃云遮蔽的阶段,超大质量黑洞会被多量尘埃包围,一点人将其称“红色类星体”阶段(red quasar phase)。但现在又发现了此前这麼 注意到的新的过渡阶段。在此以前,可能性你跟有有一个 研究类星体的人说,你发现了有有一个 明亮的类星体,温度很高,发浅蓝色光,但一同其结构仍然存在相当数量的尘埃和氯化氯化氢汽体体,何如让有相当多的新生恒星间题,这麼 对方会说“可能性性,那不科学。”

  接下来研究组计划取舍,所谓的“低温类星体”专门存在于某一类的星系之中,还是在不同星系内都在可能性存在。这是有有一个 过渡性质的阶段,持续时间可能性在10000万年左右。在宇宙尺度上,这青春恋爱物语属于转瞬即逝的概念,因而难以捕捉。