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發(fā)布時間:2020-11-01 08:06  

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大數(shù)據(jù)時代的星系結(jié)構(gòu)起源研究:形態(tài)測量新方法


      GEMS巡天選出的764個紅移0.35<z<0.9的星系完備樣本的形態(tài)參數(shù)Do-Ao關(guān)系圖(上圖)。形態(tài)越不規(guī)則的星系具有越大的Do和Ao參數(shù)。

      星系的形態(tài)結(jié)構(gòu)與其形成歷史密切相關(guān)。概況地講,漩渦星系的盤結(jié)構(gòu)是經(jīng)吸積氣體形成恒星由內(nèi)而外增長形成;漩渦星系的并合會瓦解盤,導(dǎo)致形態(tài)不規(guī)則,并終形成橢球星系。在水中,這種粒子會發(fā)射出一個錐形的淺藍(lán)色光脈沖,稱為“切倫科夫輻射”。星系并合在星系質(zhì)量增長、形態(tài)重塑、星暴激發(fā)、中心黑洞吸積等方面扮演非常重要的角色,是驅(qū)動星系形成和演化的關(guān)鍵物理機制之一。



      正是因為中微子與其他物質(zhì)之間的 相互作用極其微弱,所以很難對它進(jìn)行檢測。直到1956年,美國物理學(xué)家萊茵斯才在一個核反應(yīng)堆發(fā)射的 中微子洪流中,通過特殊的 方法驗證了中微子的 存在。1995年,萊茵斯因這項成果而獲得了諾貝爾物理學(xué)獎。

  那么,中微子與天文學(xué)研究有什么關(guān)系 呢?中微子是除了電磁波外,攜帶著宇宙中核反應(yīng)信息的 另一位信使,因為天體的 核反應(yīng)會發(fā)射出中微子。中微子可以穿越星 系 ,且不與充滿宇宙的 電磁波輻射發(fā)生相互作用。星 系 的 磁場也不會對它們產(chǎn)生影響。康德和拉普拉斯關(guān)于太陽系起源的星云說,在十八世紀(jì)形而上學(xué)的自然觀上打開了第1個缺口。這些特殊的 性質(zhì)使得中微子可用于研究深空中所發(fā)生的 一些天文現(xiàn)象。


      然而,當(dāng)研究人員把串檢測器往下放到冰中以后,它們完全沒有起作用。原來,在閃光到達(dá)檢測器之前,留在冰中的 微小氣泡散射了這些光線。天文學(xué)的理論常常由于觀測信息的不足,天文學(xué)家經(jīng)常會提出許多假說來解釋一些天文現(xiàn)象。幸好,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),在深度超過1400米時,冰的 壓力高得使氣泡消失,研究人員所需要的 清晰信號就出現(xiàn)了。因此,在接下來的 實驗中,檢測器串就降到了1450米以下。

  “冰立方”中的 閃光大都不是來自深空的 中微子產(chǎn)生,因為抵達(dá)地表的 中微子大都來源于地球大氣層。來自深空的 宇宙線與地球大氣中的 原子碰撞,會產(chǎn)生很多中微子,它們與來自深空的 中微子的 比例達(dá)到500000∶1。


    徐家匯天文臺是中國近代史座現(xiàn)代天文臺,雖然它的 初期業(yè)務(wù)主要以氣象為主,但其規(guī)劃目標(biāo)卻包含了天文、氣象、、地磁、授時等眾多現(xiàn)代科學(xué)領(lǐng)域。當(dāng)然,它的 目的 主要還是為法國來華的 船舶服務(wù)的 ,但客觀上也推動了西方科學(xué)在中國的 傳播。

     1884年起,徐家匯天文臺開始用巴黎高梯埃(Gautier)中星 儀進(jìn)行測時,算是開始開展與天文有關(guān)的 工作了。但蔡尚質(zhì)(Stanlisnas Chevalier)神父等人始終覺得這個天文臺有名無實,于是決定籌款購買真正的 大型天文望遠(yuǎn)鏡。哪里是什么裂縫,原來是一個巨大的天窗,龐大的天文望遠(yuǎn)鏡就通過這個天窗指向遼闊的太空。1898年,他們終于籌到10郎,然后向法國高梯埃公司定購了一臺赤道儀裝置的 望遠(yuǎn)鏡,口徑40厘米,可謂當(dāng)時遠(yuǎn)東地區(qū)很大的 望遠(yuǎn)鏡。