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银河系边缘的太阳运行速度较慢银河系核心的暗物质含量可能比之前估计的要少

时间:2026-01-24来源:网络作者:小菜点击数:
简介:银河系边缘的太阳运行速度较慢 银河系核心的暗物质含量可能比之前估计的要少。

图像:uux.cn/皇家天文学会每月通知

【菜科解读】

银河系边缘的太阳运行速度较慢 银河系核心的暗物质含量可能比之前估计的要少。

图像:uux.cn/皇家天文学会每月通知 2024年。

DOI: 10.1093/mnras/stae034

神奇的地球uux.cn据麻省理工学院 詹妮弗·朱:通过记录银河系中太阳的速度,麻省理工学院的物理学家发现,与距离银河系中心较近的太阳相比,银河系盘面较远的太阳运行速度比预期的要慢。

这些发现提出了一个令人惊讶的可能性:银河系的引力核心可能比以前认为的质量更轻,包含的暗物质更少。

新的结果是基于该团队对盖亚和远地点仪器采集的数据的分析。

盖亚是一个轨道宇宙望远镜,可以跟踪银河系中10亿多颗太阳的精确位置、距离和运动,而远地点是一个地面测量。

这些物理学家分析了盖亚对33,000多颗太阳的测量结果,包括银河系中一些最远的太阳,并确定了每颗太阳的“圆周速度”,即太阳在银河系盘面上的旋转速度,前提是太阳与银河系中心的距离。

科学家们绘制了每颗太阳的速度与距离的关系图,以生成一条旋转曲线——这是天文学中的一个标准图表,代表了物质在距离宇宙岛中心给定距离的情况下旋转的速度。

这条曲线的形状可以让科学家了解整个宇宙岛中分布着多少可见物质和暗物质。

麻省理工学院物理学助理教授Lina Necib说:“我们真正惊讶地看到,这条曲线在一定距离内保持平坦、平坦、平坦,然后开始下降。

”“这意味着外层太阳的旋转速度比预期的要慢一点,这是一个非常令人惊讶的结果。

该团队将新的旋转曲线转化为暗物质的分布,可以解释外层太阳的减速,并发现由此产生的地图产生了比预期更亮的银河系核心。

也就是说,银河系中心的密度可能比科学家想象的要低,暗物质也更少。

“这使得这一结果与其他测量结果产生了矛盾,”Necib说。

“在某个地方有可疑的事情发生,弄清楚那个地方真的很令人兴奋,真的有一张银河系的连贯照片。

该团队在《皇家天文学会月报》上报告了他们的研究结果。

该研究的麻省理工学院合著者,包括Necib,是第一作者肖伟欧,安娜克里斯蒂娜艾勒斯和安娜弗雷贝尔。

“在虚无中”

像宇宙中的大多数宇宙岛一样,银河系像漩涡中的水一样旋转,它的旋转在某种程度上是由所有在其圆盘内旋转的物质驱动的。

20世纪70年代,天文学家薇拉·鲁宾第一次观察到宇宙岛的旋转方式不能纯粹由可见物质驱动。

她和她的同事测量了太阳的圆周速度,发现由此产生的旋转曲线出人意料地平坦。

也就是说,太阳的速度在整个宇宙岛中保持不变,而不是随着距离的增加而下降。

他们得出结论,一定是其他类型的不可见物质对遥远的太阳产生了作用,给了它们一个额外的推力。

鲁宾在旋转曲线方面的工作是证明暗物质存在的第一批有力证据之一。

暗物质是一种看不见的未知实体,估计比宇宙中所有的太阳和其他可见物质都重。

此后,天文学家在遥远的宇宙岛中观察到了类似的平坦曲线,进一步支持了暗物质的存在。

直到最近,天文学家才试图绘制我们银河系中太阳的旋转曲线。

欧指出:“事实证明,当你坐在一个宇宙岛中时,很难测量旋转曲线。

2019年,麻省理工学院物理学助理教授安娜-克里斯蒂娜·艾勒斯 Anna-Christina Eilers利用盖亚卫星公布的一批早期数据绘制了银河系的旋转曲线。

公布的数据包括距离银河系中心25千秒差距,约81,000光年的太阳。

根据这些数据,艾勒斯观察到银河系的旋转曲线似乎是平坦的,尽管与其他遥远的宇宙岛相似,只是略有下降。

根据推断,银河系的核心可能含有高密度的暗物质。

但这一观点现在发生了转变,因为望远镜公布了新一批数据,这次包括了距离银河系核心近10万光年的30千秒差距的太阳。

弗雷贝尔说:“在这些距离上,我们就在宇宙岛的边缘,那里的太阳开始逐渐减少。

”“没有人探索过物质怎么在这个外宇宙岛中运动,而我们实际上处于虚无之中。

奥秘的紧张气氛

弗雷贝尔、内西布、欧和艾勒斯跳到了盖亚的新数据上,希望在艾勒斯的初始旋转曲线上进行扩展。

为了完善他们的分析,研究小组用远地点的测量结果补充了盖亚的数据。

远地点是阿帕奇点天文台的银河演化实验,该实验测量了银河系中70多万颗太阳的极其详细的属性,例如它们的亮度、温度和元素组成。

“我们将所有这些信息输入一种算法,试图学习它们之间的联系,从而可以更好地估计太阳的距离,”欧解释说。

“这就是我们怎么向更远的地方推进的方法。

该团队确定了33,000多颗太阳的精确距离,并使用这些测量结果生成了散布在银河系中大约30千秒差距的太阳的三维地图。

然后,他们将这张地图整合到一个圆周速度模型中,根据银河系中所有其他太阳的分布情况,模拟任何一颗太阳的运动速度。

然后,他们在图表上绘制了每颗太阳的速度和距离,以产生银河系的最新旋转曲线。

“这就是奥秘的地方,”内西布说。

研究小组没有看到像以前的旋转曲线那样的温和下降,而是观察到新曲线在外端的下降幅度比预期的更大。

这种出乎意料的下降表明,虽然太阳在某一距离上的速度可能一样快,但在最远的距离上它们会突然减速。

郊区的太阳似乎比预期的移动得更慢。

当研究小组将这一旋转曲线转换为整个银河系中必须存在的暗物质数量时,他们发现银河系核心所含的暗物质可能比之前估计的要少。

“这一结果与其他测量结果相矛盾,”Necib说。

“真正理解这一结果将产生深刻的反响。

这可能会导致更多的隐藏质量超出银河系盘的边缘,或者重新考虑我们银河系的平衡状态。

我们试图在即将到来的工作中找到这些答案侦破纪实:使用类似银河系的高分辨率模拟。

深度解析五大类球粒陨石,从H型到CB型

球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。

球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。

Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。

球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;

其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;

Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;

顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;

Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;

K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。

Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;

文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。

太阳系演化揭示地球生态终将瓦解

2025-10-20 19:20:38 作者:狼叫兽 美国国家航空航天局与东京大学的联合研究团队近日利用超级计算机建立了太阳系演化模型,重点探讨太阳活动对地球生态系统长期演变的影响。

模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。

到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。

研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。

相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。

尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。

与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。

研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。

然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。

温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。

面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。

在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;

从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。

目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。

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