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摘要:但目前还不清楚这一离子化事件究竟是如何发生的。有几点暗示,电离光从这些早期星系中穿过一些狭窄的通道,或者在另一个不透明的护罩中覆盖星系。他们的发现对于理解光是如何从恒星形成星系中泄露出来的,以及它们解释银河系中的黑洞泄露的光“看起来是合理的”,Izotov告诉LiveScience。
几乎在时间的开始,宇宙被 ... 笼罩。然后,早期的星系产生明亮的热星,通过星际空间将明亮的光透过小通道泄露,使宇宙变得透明。“KdSPE”“KdSPS”,这是从一个遥远的星系(被称为太阳爆发弧)拍摄的绚丽的新“镜像”的结论。当宇宙还是个婴儿的时候,它是由热的,但很快冷却的粒子组成的。麻省理工学院的海斯塔克天文台称,一旦宇宙冷却到足够的程度,质子和电子就会结合形成中性氢,在 ... 中覆盖宇宙,使其在电磁光谱中不可见。在这个被称为“ ... 时代”的时期,任何辐射都被氢气吸收。
然后,在大爆炸后10亿年左右,在“再电离时代”,一股巨大的能量震动使气体电离,把氢原子上的电子击落并产生等离子体。这种电离现象发生在高能紫外线中,“最有可能来自于非常年轻、非常明亮、非常热并且在第一星系中非常短命的恒星,”挪威奥斯陆大学的博士后研究员Emil Rivera Thorsen说。但目前还不清楚这一离子化事件究竟是如何发生的。
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的惊人图像来解释它,研究人员转向了一个称为“太阳爆发弧”的星系,它位于大约110亿光年远的地方(虽然很难确切地知道它在一个膨胀的宇宙中有多远)。但它已经足够老了,可以教研究人员一些关于这个过程的知识,里维拉·索森说,
在之前的一项研究中,里维拉·索森和他的团队研究了来自太阳弧的光信号。有几点暗示,电离光从这些早期星系中穿过一些狭窄的通道,或者在另一个不透明的护罩中覆盖星系。但我们不能说我们已经发现了这个,直到我们直接观察到它,”里维拉·托森告诉《生活科学》。
所以研究人员提议用哈勃太空望远镜探测这些洞,并且“瞧,它成功了,”里维拉·托森说。太阳弧的位置使哈勃望远镜很容易看到。一个介入的星系团就像一个宇宙显微镜,弯曲和放大来自太阳爆发弧的光——否则会太微弱以至于看不见——因此哈勃可以在一系列图像中拾取它。这种被称为“引力透镜”的效应是由爱因斯坦的广义相对论预言的,在这种情况下尤为强烈,导致了12幅银河系的复制图像。
其中一些图像是在非电离、可见光光谱中拍摄的,而另一些则是在电离光光谱中拍摄的。对于电离光,“基本上你只能看到一点,否则什么都没有,”他说我认为,这是对我们假设的一个很好的证实——这就像是一个完全不透明、气体覆盖的星系中的一个洞。
几个因素必须排成一列,研究人员才能看到这种效果,因此,“我们非常幸运地发现了这个东西,”里维拉·托森说。例如,哈勃的图像恰好捕捉到了银河系的所有“多汁的部分”,包括电离光逃逸的地方。目前还不清楚这些狭窄的通道为何或如何形成。“KdSPE”“KDSPS”相关:关于银河系“KdSPE”“KdSPS”的11个令人着迷的事实,更重要的是,在更现代的星系中,“我们并没有真正看到这一点。”“电离辐射逃逸,我们看到这里和那里一点点,”他补充说因此,在宇宙大爆炸后10亿年的时间里,这些星系的物理性质一定发生了巨大的变化。Rivera Thorsen和他的团队想知道自从大爆炸以来星系是如何变化的。“KdSPE”“KDSPs”“逃脱电离辐射的证据是令人信服的,”Yuri Izotov说,他是乌克兰主要天文台的天文学家,他不是这项研究的一部分。他们的发现对于理解光是如何从恒星形成星系中泄露出来的,以及它们解释银河系中的黑洞泄露的光“看起来是合理的”,Izotov告诉Live Science。“KDSPE”“KDSPs”Brian Keating,圣地亚哥加利福尼亚大学物理学教授,没有参与这项工作的人同意了。”“产生宇宙第一个电离光子的来源长期以来一直被神秘所笼罩,”基廷告诉《生活科学》他们的工作对被认为是再电离时代主要驱动力的不可测物体产生了有希望的新见解。
这一发现发表在11月7日的《科学》杂志上。
5个我们可能生活在从大爆炸到现在的多重宇宙中的原因:通过时间拍摄我们宇宙的快照15个恒星的惊人图像最初发表在Live Science上。
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