此前一些理论曾预测暗物质可能形成较小的
哈勃望远镜观测首次发现暗物质小团块的证据

据cnBeta:暗物质是一种在宇宙中大量存在的神秘物质,与常规物质的比例是五比一。
此前一些理论曾预测暗物质可能形成较小的团块。
现在,哈勃望远镜的观测首次发现了这些小团块的证据,这为当时普遍存在的暗物质假说增添了证据。
自20世纪30年代以来,暗物质一直是我们了解宇宙的关键部分,当时天文学家发现,星系团正在以暗示它们比应有的重得多的方式运动。
尽管如此,发现这些东西还是很棘手的,因为它只能通过重力与正常物质相互作用-这意味着我们看不到,听不到,闻不到或尝不到这些东西。
但是,我们可以看到它对周围环境的影响,而暗物质被认为在我们所知道的宇宙形成中发挥着至关重要的作用。
由于其强大的引力,无论暗物质沉积在何处,都会吸引常规物质。
如果在该点聚集了足够多的物质,它将最终变得如此致密,以至于自身坍塌,由此产生的热量和压力便形成了恒星。
将它们聚集在一起,整个星系和星团就诞生在巨大的暗物质云中。
这个故事的版本(目前被最广泛接受)依赖于暗物质的“冷态”,即暗物质的移动相对较慢。
尽管我们有大量证据表明这些巨大的暗物质云将星系束缚在一起,但该理论还表明,神秘暗物质应形成更小的团块。
然而直到现在都没有找到这些证据。
NASA喷气推进实验室(JPL)和加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员现在已经发现了暗物质团块,其质量与客机差不多。

哈勃太空望远镜的负责人 Anna Nierenberg表示:“暗物质比我们在较小尺度上要冷的多。
天文学家以前曾对暗物质理论进行过其他观测试验,但是我们的证据提供了迄今为止尚存在的小块冷暗物质的最有力证据。
通过结合最新的理论预测、统计工具和新的哈勃观测,我们现在有了结果比以前更可靠。
”
为此,他们研究了八种类星体-活跃吸收灰尘的黑洞周围形成的明亮天体-使用一种称为引力透镜的技术。
在这种情况下,遥远的天体是距我们约100亿光年的类星体,较近的天体是距我们约20亿光年的大星系。
星系将光分开,因此每个类星体出现四次。
然后,研究人员可以分析这些畸变,并将其与去除暗物质影响的预期结果进行比较。
这样做,研究小组能够计算出每小块暗物质的质量,这些暗物质似乎位于地球与类星体之间以及星系内部及其周围。
这项研究的研究者Daniel Gilman表示:“想象一下,这八个星系中的每一个都是一个巨大的放大镜。
小的暗物质团块就像放大镜上的小裂缝,与您希望看到的玻璃是否光滑相比,改变了四个类星体图像的亮度和位置。
”
研究小组称,这项研究首次证实了冷暗物质理论的重大预测。
这有助于增加理论的可信度,并且可以消除对描述这些内容的替代理论的需求。
它还可能有助于了解暗物质粒子的属性,从而可以缩小正在进行的搜索中直接检测到它的候选天体的范围。
这项研究在本周举行的美国天文学会会议上进行了介绍。

下面把关键事实说清楚(全部基于中科院 / 国家天文台官方发布)。
1. 基本信息:谁、何时、何地探测器:中国科学院 “天关” 卫星(爱因斯坦探针,EP)发现时间:2025 年 7 月 2 日公布成果:2026 年 2 月 9–11 日,《科学通报》(Science Bulletin)封面论文事件编号:EP250702a(伽马暴命名 GRB 250702B)距离:约 72 亿光年,位于一个星系的外围(不在星系中心)2. 到底看到了什么(一句话版)一个中等质量黑洞(几千~几万倍太阳质量),把一颗白矮星靠潮汐力撕碎,然后吞噬掉,同时喷出接近光速的高能喷流,产生极亮 X 射线与伽马射线。
不是 “超大质量黑洞(百万~亿太阳质量)”,也不是 “恒星级黑洞(几十太阳质量)”,而是长期难找的中等质量黑洞(IMBH)。
被吃的不是普通恒星,是白矮星(致密、地球大小、太阳质量量级),非常罕见组合。
3. 为什么说是 “中等质量黑洞 + 白矮星”(三条硬证据)位置在星系外围:排除星系中心超大质量黑洞,只能是游荡的中等质量黑洞。
光变超快、超亮、衰减极快:峰值亮度:~310⁴⁹ erg/s,宇宙最亮爆发之一20 天内变暗十万倍以上整体时标比 “黑洞吃普通恒星” 短得多,只有白矮星这种致密天体才解释得通X 射线比伽马射线先亮约 1 天:喷流从黑洞附近 “打底” 再穿出,符合黑洞撕碎致密星的模型,和普通伽马暴完全不同。
4. 为什么这个发现极其重要人类首次直接观测到:中等质量黑洞吞噬白矮星,填补了观测空白。
证明中等质量黑洞真实存在、在星系外围游荡,解决 “黑洞质量断层” 难题(恒星级 ↔ 超大质量之间缺中间环节)。
白矮星被潮汐撕裂的物理过程第一次被完整记录:致密天体 + 中等黑洞,极端引力、极端密度、极端高能喷流的天然实验室。
中国 X 射线时域天文的里程碑:“天关” 卫星凭宽视场 + 高灵敏度,率先发现并触发全球跟进。
5. 简单通俗比喻想象:中等质量黑洞 = 一个质量是太阳几千倍、看不见的 “宇宙粉碎机”;
白矮星 = 地球大小、却有太阳质量的 “超致密玻璃球”;
白矮星太靠近黑洞,被潮汐力拉成面条、撕碎、掉进黑洞;
掉落过程中,物质被加速到近光速,打出高能喷流,X 射线 / 伽马射线亮到全宇宙都能看见。
6. 有没有争议?官方结论是:“极有可能”“最符合数据的解释”,不是 100% 绝对定论。
少数国际团队仍在讨论:是否是 “特殊伽马暴” 或 “黑洞吃中子星”,但主流数据强烈支持:中等质量黑洞 + 白矮星。
一句话总结:2025 年 7 月中国天关卫星发现、2026 年 2 月官宣:人类首次观测到 72 亿光年外,中等质量黑洞撕裂并吞噬一颗白矮星,是黑洞物理与高能天文的重大突破。
但是在这颗恒星被吞噬前,恒星释放闪光发出了它结束生命时的最后尖叫。
这种尖叫声音慢慢地穿越整个星系,回荡着最后消失。
恒星被黑洞吞噬前发出尖叫 据美国太空网报道,在一个遥远星系,天文学家观测到:一颗恒星在围绕一个特大质量黑洞运行时,由于过于接近贪婪的黑洞,终被黑洞撕碎吞噬。
但是在这颗恒星被吞噬前,恒星释放闪光发出了它结束生命时的最后尖叫。
这种尖叫声音慢慢地穿越整个星系,回荡着最后消失。
地球上的天文学家正好捕获到了这最后微弱的尖叫,并基于此绘制了星系中发出尖叫的所在位置。
这些并不是科幻作品中的离奇情节,2007年12月,天文学家通过梳理"斯隆数字化巡天项目"(Sloan Digital Sky Survey)时发现了这一罕见生动的天文现象。
他们将这项观测报告发表在5月份出版的《天体物理学杂志快报》上。
目前,研究小组仍监控这一"微弱的回音",并且这是第一次发现此类事件。
从事地外物理学研究的马克斯•普朗克协会研究主管斯蒂芬•科莫莎说,"详细观测该事件,将使天文学家更好地探测星系的不同区域。
" 他们所发现的闪光回音穿过SDSSJ0952+2143星系,具体情况是这样的:一颗恒星在星系中心黑洞环绕运行,看似像迷途一样,最终在黑洞的引力作用下被撕碎。
但是在恒星物质被吸入增长盘之前,恒星喷射出高能量射线束。
科莫莎将这一突然喷发的光束比作将易燃物扔入营火灰烬中。
她在接受太空网记者采访时说,"想像一下,当营火差点熄灭时不会有太多的火光,因此你无法看清周围环境。
在某种意义上,这就像正常星系的中心。
如果你将几块木头扔到火中,它将立即燃烧起来,你可以看到清晰的周围环境。
按照同样方式,在SDSSJ0952+2143星系中,我们观测一颗恒星被扔进一个黑洞中。
就像将木块放入火堆一样。
"正如营火照亮坐在树林背景的人们一样,放射线光束照亮了星系某个区域,仅仅只有巨大星系才能产生这种的延时效应。
科莫莎说,"星系的体积变得更大时,因此光线需要大量的时间穿过星系中心。
当光线到达某个区域时,该区域的气体将临时地照耀发亮,然后将慢慢地熄灭。
" 正常地星系内核很难被观测到,其原因是黑洞周围永久增长盘的气体和尘埃同时照亮了周围的黑洞。
科莫莎说,"但是光线‘回音效应’使不同成分临时地发光,这是绘制星系内核组成的令人欣喜的一个方法。
"