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,美国堪萨斯大学一一一个多多 研究团队宣告了一项重要发现:或多或少星系的中心占据 类星体,但因其内控 暗含丰富的低温乙炔固体体,因而仍然还都还可以 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性成长期是什么是什么是什么是什么期期的句子图片 图片 的理论并机会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我我其实是一类活动星系核,这里占据 一一一个多多 超大质量的黑洞。极少量乙炔固体体物质落向黑洞时,会在符近形成一一一个多多 巨大的吸积盘,并在此过程中释放出惊人传输传输速率的电磁波辐射,其在特定电磁波段的亮度常常还都还可以 超过一整个常规星系。一般状况下,类星体的形成就相似于一一一个多多 星系的“退休”,在过去,类星体的形成通常被视作是一一一个多多 星系丧失孕育新生恒星的能力,逐步迈向死亡的标志。

  哪几种落向黑洞的乙炔固体体物质会在加热,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,而并能产生X射线辐射的天体,那就说 宇宙中最高温的天体之一了。哪几种乙炔固体体物质聚集在吸积盘内控 ,机会接近光速的高速转动引发的剧烈摩擦而被急剧加热。共同你你你是什么 区域的磁场线也占据 严重的扭曲和缠绕。你你你是什么 点与太阳耀斑的产生机制占据 相似之处,在磁感线作用下,而且你观察到极少量的物质抛射什么的问题占据 ,哪几种物质被抛离黑洞符近。哪几种乙炔固体体物质喷流实际上抑制了星系的乙炔固体体物质供应,而且星系便再也得非要更多的乙炔固体体物质供应以孕育新生之恒星,而当一一一个多多 星系不再并能产生新生恒星时,让我们都都都 便将其视作一一一个多多 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,至少有10%的星系在进入你你你是什么 阶段时候仍然拥有低温乙炔固体体供应,因而仍然还都还可以 持续产生新的恒星。

  这10%的星系,某种生活的内控 差异就非常大:或多或少星系并能看过非常明显的合并历史痕迹,而或多或少或多或少星系看着就像银河系,拥有很明显的悬臂特性,而还有或多或少则显得相当致密。从你你你是什么 复杂化的样本中,再次挑选出其中10%,哪几种成员星系都非常致密,而且都不 发蓝色光,温度很高,亮度很高的源,哪几种星系的状况几乎完整符合一一一个多多 超大质量黑洞通过极少量消耗乙炔固体体物质,从而原应一一一个多多 星系彻底丧失孕育新生恒星能力时候的样子。这是一一一个多多 个接近死亡的星系,但却隐约在其中的或多或少星系内控 观察到低温乙炔固体体的迹象。像原来的星系将其称作“低温类星体”(cold quasars)。

  所谓“低温类星体”什么的问题,实际上机会是星系临终前演化的一一一个多多 短暂,因而此前尚未被注意到的阶段。机会用人的一生来做打比方语句,转瞬即逝的“低温类星体”阶段,机会就像是一一一个多多 星系的“退休派对”。占据 你你你是什么 阶段的星系很罕见,机会你你你是什么 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时候的你你你是什么 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你是什么 世界上现有的最全面精细的星系数字地图。在一一一个多多 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波段拍摄的你你你是什么 天区的图像数据鉴定出了或多或少类星体。

  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你是什么 天区。在红外波段,研究组还都还可以 检测这里占据 的尘埃和乙炔固体体类低温物质。

  这项研究的意义在于进一步明确了星系内控 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或多或少观点。

  此前机会知道类星体会经历一一一个多多 被尘埃云遮蔽的阶段,超大质量黑洞会被极少量尘埃包围,让我们都都都 将其称“红色类星体”阶段(red quasar phase)。但现在又发现了此前那末 注意到的新的过渡阶段。在此时候,机会你跟一一一个多多 研究类星体的人说,你发现了一一一个多多 明亮的类星体,温度很高,发蓝色光,但共同其内控 仍然占据 相当数量的尘埃和乙炔固体体,而且有相当多的新生恒星什么的问题,那末 对方会说“不机会,那不科学。”

  接下来研究组计划挑选,所谓的“低温类星体”专门占据 于某一类的星系之中,还是在不同星系内都不 机会占据 。这是一一一个多多 过渡性质的阶段,持续时间机会在4000万年左右。在宇宙尺度上,这居然属于转瞬即逝的概念,因而难以捕捉。