【摘 要】
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科学家发现,银河系边缘的一些恒星移动的速度太快,产生的能量足以挣脱银河系的引力束缚。此前,他们一度认为这些恒星是由银河系中心的超大质量黑洞加速的,但一项最新发现显示,事实并非如此。 在2011年被发现时,双星PB3877被认为是一颗超高速恒星。但埃尔朗根- 纽伦堡大学和加州理工学院的天文学家对该恒星做了进一步研究后发现,它实际上是由两颗恒星组成的。这就表明银河系外围高速移动的恒星并非全是受到超大
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科学家发现,银河系边缘的一些恒星移动的速度太快,产生的能量足以挣脱银河系的引力束缚。此前,他们一度认为这些恒星是由银河系中心的超大质量黑洞加速的,但一项最新发现显示,事实并非如此。
在2011年被发现时,双星PB3877被认为是一颗超高速恒星。但埃尔朗根- 纽伦堡大学和加州理工学院的天文学家对该恒星做了进一步研究后发现,它实际上是由两颗恒星组成的。这就表明银河系外围高速移动的恒星并非全是受到超大质量黑洞的近距离影响才加速的,因为黑洞的影响力足以使任何双星系统分崩离析。也有人提出了其他触发机制,如星系碰撞、超新星爆炸等,但这些机制都会扰乱双星系统的正常运行。
“双星系统PB3877可能是来自其他星系的入侵者,”该研究的主要作者彼得·内梅斯说,“银河系的外围区域有各种各样的恒星流,科学家认为它们是矮星系被银河系强大的潮汐力撕碎后留下的残余。”而这个双星系统能否留在银河系中,取决于银河系里含有多少暗物质。这也就意味着,该系统的存在对现有模型和我们对银河系中暗物质的了解发起了挑战:银河系中暗物质的数量也许比我们之前以为的还要多。
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引力波是什么? 引力波是携带能量穿越宇宙的涟漪,1916年,作为广义相对论的推论,阿尔伯特·爱因斯坦预测了它的存在。虽然有很多间接证据能够证明其存在,但引力波在此之前从来没有被直接检测到过。这是因为引力波太微小了,只有一个原子的百万分之一。它们就像湖面上的细小波纹—从远处看,湖面像镜子一样光滑,只有靠得非常近时才能看到湖面上的细。 原初引力波更为激动人心,它们诞生于宇宙诞生的最初时刻。这些引力
2016年2月3日,麦克马斯特大学的物理学家克里夫·伯吉斯向他的同事发了一封电子邮件。这封邮件与一个激动人心的传言有关。邮件中说,在今天晚些时候的新闻发布会上,这项可能的发现如果得到确证,就意味着“有人要得诺贝尔奖了”。伯吉斯说,根据“密探”的说法,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)直接观测到了壮观的引力波信号(这种信号是时空结构的微小涟漪,是由非常庞大的天体在很远的太空造成的)。而被捕捉到的这个
近期检测到的一对正在合并的黑洞发出的引力波,暗示可能存在大量相似的天体对,这些天体对应该会产生微弱到无法用当前技术手段检测到的引力波背景。根据这一信息,研究人员估计,这一背景的强度可能是之前预期的10倍,有望在几年之内被灵敏的仪器探测到。这些背景信号可以帮助天体物理学家更好地理解黑洞双体是如何形成的,同时为检测大爆炸之后不久膨胀宇宙所释放的引力波奠定基础。 2015年9月14日,LIGO历史上第
打从物种起源以来,各类与生命有关的问题就困扰着我们。即使有了现代科学知识的帮助,这些问题依旧存在。猎鹰精准地捕食猎物,蜂鸟悬在半空中采蜜,细菌有自生能力:这些都是惊人控制力和精准度的实例。如此复杂的生物怎么会起源于惰性物质呢?几千年来,很多智慧的思想家都在试图回答这个问题。大多数人得出的结论是:生物一定是由一个有意的设计过程产生的。当然他们错了,《进化论》中的变异和自然选择——查尔斯·达尔文的重大
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