椭圆星系、漩涡星系、不规则星系有何区别让我们揭开星系的奥秘

宇宙中有多达万亿的星系,银河系只是其中的小小一个。
而每个星系都是由几千万颗恒星和弥漫在恒星间的气体与尘埃组成。
对广袤无垠的宇宙而言,这万亿星系的分布其实很稀疏,星系间的距离也十分遥远。
我们认为,星系是组成宇宙的基本单位。
星系可分为椭圆星系、漩涡星系和不规则星系三类。
1.椭圆星系 椭圆
【菜科解读】
宇宙很大,科学很酷,我是地理大雄君。
宇宙中有多达万亿的星系,银河系只是其中的小小一个。
而每个星系都是由几千万颗恒星和弥漫在恒星间的气体与尘埃组成。
对广袤无垠的宇宙而言,这万亿星系的分布其实很稀疏,星系间的距离也十分遥远。
我们认为,星系是组成宇宙的基本单位。
星系可分为椭圆星系、漩涡星系和不规则星系三类。
1.椭圆星系椭圆星系较为常见,它是星系之间碰撞、合并而产生,它们的外形很像一个椭球体,而且能够长到很大体积,它们的中央没有星系核,且主要由老年恒星构成。
同时,星系内的尘埃和气体相对较少。
椭圆星系
2.漩涡星系旋涡星系就像一个大漩涡,通常有一个明显的核心,而核心的外围会产生出两条以上的旋臂。
漩涡星系在一直旋转,且星系内有较多的尘埃和气体云,银河系就属于漩涡星系中的一个特例——棒旋星系,而太阳系就位于银河系的人马座臂上。
漩涡星系
3.不规则星系不规则星系没有固定形状,有的不规则星系是受到其他星系的撞击而形成的,或者两个星系靠得太近,因为引力的作用,扭曲了原本的形状,从而形成不规则星系。
不规则星系约占所有星系的四分之一。
不规则星系
4.星系群、星系团和超星系团虽然星系可以看出组成宇宙的基本单位,但是对于宇宙而言,星系也小的可以忽略,所以科学家们将一个区域内的,有一定关联性的50个左右的星系组成的系统称为星系群,而将更大的成百上千个星系组成的单位称为星系团。
银河系便属于一个以它为中心的星系群,称本星系群,它包括仙女星系、麦哲伦星云和三角星系等约40个星系。
星系团还可构成更高一级的结构,即超星系团。
本星系群即是以室女星系团为中心的包括50个左右星系团和星系群组成的本超星系团的一个成员。
室女座超星系团
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外星人可能会利用附近的新超新星来吸引我们的注意力
学分:arXiv (2023)。
DOI: 10.48550/arxiv(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(鲍勃·伊尔卡):来自华盛顿大学、SETI研究所、耶鲁大学和史密斯学院的一组天文学家正在纸风车星系旋臂中的一颗新超新星附近进行搜索,希望找到来自外星文明的信号。
在他们发表在arXiv预印本服务器上的论文中,研究小组提出,由于它的亮度和邻近性,如果外星人住在附近,他们可能会用它作为信号来引起我们的注意。
这颗被称为SN 2023ixf的超新星是由日本天文学家板垣光一于5月19日首次发现的。
风车星系与地球位于大熊星座相同的方向,在其一个臂中爆炸的超新星代表了几十年来从地球上最接近的一次。
这颗超新星距离我们大约2100万光年——研究小组认为,如果超新星附近存在任何高级外星文明,他们可能会将爆炸作为一种信号。
这个想法是,如果爆炸导致我们朝那个方向看,附近的文明可能会发送某种信号,认为我们在观察超新星时可能会看到它。
这颗超新星是II型,这意味着它以前是一颗至少八倍于太阳大小的恒星。
研究小组指出,这种爆炸产生的光在几个月到几年内都可以在任何地方看到。
研究人员正在使用他们所谓的“SETI椭球体”,即超新星爆炸区域周围的蛋形空间区域,来寻找外星信号。
这个形状是由所涉及的时间框架决定的,那时外星人和地球上的研究人员都可以看到爆炸产生的光。
这个区域包括大约100颗恒星。
该小组正在研究艾伦望远镜阵列和罗伯特·c·伯德格林班克望远镜的数据。
该小组计划在接下来的几个月里每月研究一次超新星周围的数据。
他们承认发现外星信号的可能性很小,但表示如果信号来了而地球上没有人听,不尝试将是令人遗憾的。
饥饿的黑洞喷射出明亮的X射线,其温度是太阳的6万倍
简单来说,类星体是黑洞,当它们以星系中心的气体为食时,明亮、高能的电磁辐射射流从它们的两侧射出。
该团队用X射线拍摄的类星体被称为SMSS j 114447.77–430859.3(j 1144),是过去90亿年宇宙历史中看到的此类物体中最明亮的例子。
这颗类星体位于距离地球约96亿光年的星系中心,位于半人马座和九头蛇星座之间的天空中,比太阳亮约100万亿倍。
像J1144这样的类星体非常明亮,它们经常比所在星系中每颗恒星的光总和还要亮。
它们是所谓的活动星系核(AGN)的例子,只有在距离地球很远的地方才能发现,因此是在早期宇宙中。
研究类星体可以让天文学家对这些强大的宇宙事件及其对银河系环境的影响有更详细的了解。
科学家们推断,在早期宇宙中发现类星体的原因是大爆炸后不久星系中的气体和尘埃更丰富。
这意味着它们拥有足够的燃料,允许其中心黑洞为几乎整个电磁光谱的明亮发射提供动力,包括低能无线电,红外,可见光,紫外波长和高能X射线波长。
J1144最初是由南方巡天望远镜(SMSS)于2022年在可见光下发现的。
为了跟进这一发现,由马克斯·普朗克地外物理研究所(MPE)博士候选人Zsofi Igo领导的团队结合了几个太空天文台的观测结果。
其中包括光谱-伦琴-伽马(SRG)天文台的eROSITA仪器、欧空局XMM-Newton天文台、美国航天局的核光谱望远镜阵列(NuSTAR)和美国航天局的Neil Gehrels Swift天文台。
这种数据组合使天文学家能够测量来自类星体的X射线的温度,发现它们大约为6.3亿华氏度(3.5亿摄氏度)。
这比太阳表面的温度高了惊人的6万倍。
该团队还能够估算出这些排放背后黑洞的质量,发现它大约是太阳的100亿倍。
不仅如此,J1144的超大质量黑洞进食速度如此之快,以每年100个太阳的速度增长。
然而,并不是这个黑洞周围的所有气体都被注入其中。
科学家们发现,一些气体正以极其强大的风的形式从类星体中喷出,向其周围的星系注入大量能量。
该团队还发现,J1144有一个特征,使其区别于其他类星体:它发出的X射线光在几个地球日的时间尺度上变化。
对于拥有这种大小黑洞的类星体来说,其X射线的可变性通常是在几个月甚至几年的时间尺度上。
Kammoun补充说:“我们非常惊讶的是,尽管它具有极大的能量,但以前的X射线天文台从未观测到它。
”。
“对这一来源的新监测活动将于今年6月开始,这可能会揭示这一独特来源的更多惊喜。
”该小组的研究发表在皇家天文学会月刊上。