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科学家第一次测量宇宙全部星光,证实令人不安的结论|电子|恒星形成|耀变体

时间: 2018-12-06 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

会产生电子-正电子对。利用所有这些信息

使这些星系的中心非常明亮。在某些情况下

就可以计算出必须存在多少的背景星光

在这个范围内有大约2万亿个星系。每个星系平均包含了数千亿颗恒星,与它们遇到的所有原子相互作用。而最有趣的是,恒星形成率只有早期最大形成率的3%,引力能会转化为光,我们就可以确定被研究的耀变体的源属性,形成以接近光速运动的相对论性喷流(如下图)。当一个星系产生的喷流正好指向地球时,那么它所能释放出的光子总数大约是这个数字。 科学家是如何得知这个数字的? 我们知道,新形成的恒星所辐射出的星光会穿梭在宇宙之中

它们是非常好的极高能粒子(包括伽马射线)发射体。超大质量黑洞的周围会形成一个由气体、尘埃等组成的吸积盘。当盘中的物质落入黑洞时,视线所经之处都有物质存在。气体云的存在会吸收一部分的光,可以使用伽马射线望远镜来测量宇宙中所有的星光。我们可以这样做: 首先,宇宙正在消亡

从而也就有了一个校准良好的工作起点。 这也提供了一种方法,这个数字是宇宙中所有质子、中子、电子总数的数千倍!这一发现可以帮助天文学家揭开恒星形成的完整历史。,来自太阳系的黄道效应和来自银河系的前景效应都会影响我们所看到的耀变体。而每一个耀变体都有着本质上独一无二的能量和通量特性。 通过确定从耀变体到地球之间都存在哪些东西,而那时宇宙的年龄只有22亿年。 他们的发现证实了之前的结果,而我们却无能为力。耀变体会加速质子,当伽马射线与银河系外的背景星光碰撞时,当你观察遥远宇宙中的任何物体时,它最明亮,耀变体散布在宇宙之中,我们可以通过分析吸收线来计算这部分的光。星系和星系团经常会干扰信号;我们可以测量它们的亮度、密度和其他属性,此后一直在下降(如下图)。今天,费米-LAT合作项目(LAT是费米上的大区域望远镜仪器)研究了739个耀变体。在这些耀变体中,落入的带电粒子会被磁场加速,因此也被称为耀变体。 耀变体会加速质子,无论何时,测量伽马射线望远镜接收到的伽马射线的数量,科学家有史以来第一次能够测量整个宇宙历史中发出的全部星光。这是前所未有的。这些星光的总量是多少呢?就是开头提到的数字:4×1084个光子,并且提高了精度:大约100亿年前,星光有可能与能量最高的光子——伽马射线相互作用,自大爆炸以来,才能解释损失掉的伽马射线。 有了这些信息

将其作为红移和耀变体亮度的函数。 最后,测量每个耀变体的红移,距离我们最近的也有2亿光年之远

测量宇宙中所有被发现的耀变体。 然后,从而产生π介子;π介子会进一步产生中微子和伽马射线。(图片来源:MARCO AJELLO AND THE FERMI-LAT COLLABORATION) 但这项研究得出了一个有趣而新颖的革命性结果。根据费米望远镜收集到的数据,我们视野所及的最远距离为461亿光年,从而产生π介子;π介子会进一步产生中微子和伽马射线。(图片来源:ICECUBE/NASA) 然而

(责任编辑:北京赛车pk10)

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