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科学家发现90亿光年外的巨型射电星系
科学家发现90亿光年外的巨型射电星系
2015/11/10 10:35:13 | 浏览:2038 | 评论:1

 

科学家发现90亿光年外的巨型射电星系

科学家使用低频射电望远镜对射电星系进行研究,位于印度西部的射电望远镜可工作得低频段,自2002年来一直处于工作状态中

一组天文学家使用巨型米波电波望远镜对90亿光年外的罕见星系进行了观测,其释放出强大的射电波,辐射了近400万光年的空间。因此科学家也称之为巨型射电星系,产生的射电辐射十分强大。科学家认为射电星系其实不罕见,但巨型射电星系的数量却非常少。射电星系的大小在100万光年以下,对于巨型射电星系而言,可达到100万光年以上。在宇宙大尺度上,我们也很难发现巨型射电星系的存在。

这个新发现的巨型射电星系被命名为J021659-044920,在某些特殊的情况下,星系中央的黑洞会停止产生射电喷流。由于黑洞附近没有新的吸积对象,因此黑洞也没有处于工作状态。科学家使用低频射电望远镜对射电星系进行研究,位于印度西部的射电望远镜可工作得低频段,自2002年来一直处于工作状态中。团队结合了他们的巨型米波电波望远镜数据,同时对比了国际地面和空基望远镜的数据,来研究J021659-044920巨型射电星系。

在参与观测的平台中,涉及XMM-牛顿太空望远镜、日本的昴星望远镜英国红外望远镜的近红外数据等,美国宇航局斯皮策太空望远镜、扬斯基甚大阵的对J021659-044920。科学家使用多种不同波段的望远镜联合观测,绘制出整个电磁波谱段的数据,这对J021659-044920巨型射电星系而是个好消息。(罗辑/编译)   

美国搜寻外星文明研究所: 未发现神秘恒星有外星文明迹象

上个月,一颗亮度变化怪异的神秘恒星引起天文学家关注。美国搜寻外星文明研究所调用一台大型射电望远镜对这颗恒星观测了两个多星期,但是没有发现任何外星文明的迹象。这颗叫KIC 8462852的恒星距离地球约1500光年,位于天鹅座与天琴座之间。“开普勒”太空望远镜的观测显示,它的亮度变化有两大怪异之处,一是不像通常恒星 那样具有周期性,二是变暗幅度最大达到22%,远远超过一般恒星前面有行星经过时光被挡住而变暗1%的幅度。

科学家发现90亿光年外的巨型射电星系

  这说明从它前面掠过的不是行星,也不是恒星,否则会直接观测得到。

天文学家提出了多种解释,但又一一排除,最后仅剩下两种,一种是有颗彗星由于某种原因爆炸或解体造成大量冰或气体,这些残留物掠过恒星表面挡住了光;另一种是高度发达的外星文明在恒星周围大规模建造物体,比如采集太阳能用的太阳能板,形成所谓“戴森球”结构。

为了解KIC 8462852亮度变化怪异的原因,美国搜寻外星文明研究所把由42面大型天线组成的艾伦望远镜阵列对准这颗恒星观测了两个多星期,主要寻找两种信号,一种是窄带信号,有观点认为希望宣称自己存在的外星文明会使用这种“呼叫信号”;另一种是宽带信号,智慧文明使用的航天器可能会发出这种信号。

那么结果如何?该研究所近日在一份声明中说,艾伦望远镜阵列对两种信号都没有找到,不过观测仍将继续。

搜寻外星文明研究所天文学家塞思·肖斯塔克说:“天文学历史告诉我们,每当我们以为发现了源自外星生命活动的现象,我们都错了。”不过肖斯塔克也指出,虽然这颗恒星怪异的亮度变化“很有可能”是自然原因而不是外星文明造成的,但谨慎一点核查仍是应该的。  

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dz说:留言于2015-11-15 07:49:27(第1条)
1. 同电相聚和正负电荷对偶聚集是正负电荷的基本物理属性,前者产生星球,后者产生星系、光子、核力、电磁作用力、轨道作用力、核外电子。它们共同作用的结果,可能使超导产生负损耗。超导产生的负损耗会使输电过程转化为发电过程:输电距离越远,电量增加越多。问题是常温超导几乎不能实现,输电过程中损耗的电量总是大于增加的电量。没有输电过程产生的负损耗,输电几乎不可能。

2. 化学元素形成和毁灭临界条件的思考
从氢气的燃点想到化学元素形成和毁灭的临界条件。所有化学元素的形成和毁灭都有临界条件,前者是聚变条件,后者是裂变条件。一定密度的光子是化学元素形成的必要条件,而光子密度等于环境温度,环境温度达到燃点又会导致特定化学元素的裂变,转化为光子。所以,成也萧何,败也萧何,了解所有化学元素聚变和裂变的临界温度非常重要。生物体是在特定的温度条件下形成的,似乎不具备核聚变、核裂变的温度条件,光合作用与相对的恒温是如何形成的呢?新陈代谢和复杂的化学反应是如何形成的呢?特定条件下的低温核聚变、核裂变应该是可能的。星球内部冷核聚变区域对光子和初级化学元素的需求可能产生接近绝对零度的环境温度,也是可能的。除了温度条件,压力环境也可能产生核聚变,从化学元素周期表知道没有简单化学元素,特别是增量质子、中子的补充,相对高端的化学元素是难以形成的。所以,星球内部存在相对高温和低温核聚变的对偶区域,及周期循环。

正负电荷聚变为光子,光子聚变为初级化学元素,可能有相对固定的比例,正反物质相等。表层多余偏电荷光子、相反初级化学元素可以转化为宇宙射线,星球内部的只有再次裂变重组才能消化,相对高温核聚变区域也有不同的温度区间才有可能。喷发也是一种出路,只能出现在表层,星球内部只有自我消化。灯泡所以发光是有光子产生,如果同时产生化学元素就会形成爆炸。玻壳的熔点低于或高于初级化学元素的聚变温度都可以避免爆炸发生。越是相对高端的化学元素裂变为光子越不容易,但是压力环境的改变可能导致相对高端化学元素的结构不稳定,产生自然裂变,这可能是所谓放射性的原因。压力环境可能是某些化学元素核聚变、核裂变的临界条件。化学元素的化合物形态可能改变核聚变、核裂变的临界条件,所以某些氢化物的燃点低于氢气的燃点。寻找燃点较低的化合物形态,可能是新能源的出路之一,包括相对高端化学元素的核裂变。物质能量转化守恒定律的发现为物理化学的发展开辟了新的天地,聚变能可能划上句号,而新能源将层出不穷。
 
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