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66665天前
总体而言,自2022年开始运行以来,韦伯发现的早期星系数量远远超出科学家的预期。每一个新发现的高红移星系都为这个谜题增添了一块拼图。例如,观测显示,Mom Z14星系在被观测时正处于快速形成恒星阶段,其化学成分中,氮和碳的比例很高,类似于银河系中古老球状星团的构成。这表明,在宇宙早期,恒星形成的方式可能与后期不同。这些发现迫使天文学家重新审视他们的假设。 微波背景辐射中观测到的微小初始波动究竟能以多快的速度坍缩成完整的星系?如此巨大明亮的星系为何能形成得如此之快?恒星和星系的形成效率是否超出了我们模型的预测?随着新天文台的投入使用,我们有望更接近大爆炸的时刻,甚至可能观测到第一批恒星时代的天体。 然而,无论我们的望远镜多么强大,它们都无法看到大爆炸之前发生的事情。因此,我们只能通过理论来进行推测。数十亿年来,在引力的作用下,宇宙中的物质聚集形成了广阔的宇宙网。其中星系的分布并不是均匀的,它们形成的丝状或片状结构之间存在许多空隙。这样的结构可以追溯到微波背景辐射中的初始波动。 一般来说,基于大爆炸理论和充满暗物质的膨胀宇宙模型,我们预测大型结构的尺寸存在一个上限。根据宇宙学原理,宇宙在极大尺度上,物质的空间分布是均匀且各向同性的。本质上,在大于一亿光年的范围内,宇宙的每个部分看起来都应该大致相同,能够形成最大连贯结构的直径应该为10亿光年左右。因此,天文学家会对发现超出这个尺寸的结构感到惊讶。 2024年,研究人员发现了一个由星系和星系团组成的巨大环状结构,并将其命名为:“大环”。它的直径约为13亿光年,周长约为40亿光年,而我们观测到的是它大约92亿年前的样子,本质上也就是它的光传播到地球所需的时间。有趣的是,它位于另一个名为“巨弧”的庞大结构附近,而这个巨弧的跨度则达到了惊人的33亿光年。 为了更直观地感受这个规模,对比一下我们银河系所在的拉尼亚凯亚超星系团,其直径只有大约5亿光年。因此,“大环”和“巨弧”在宇宙中堪称真正的“巨兽”。此外,根据详细分析表明,“大环”可能并不是一个完美的环形,而更像是在空间中扭曲的螺旋形状。假如我们能用肉眼看到它的话,它在天空中的宽度将是满月的15倍左右。这种特征无法用我们现有的理论来解释。 早期宇宙中的压力波可能导致大规模星系分布,但它们应该呈现为大致球形的壳,而不是细长的环,更不会达到如此巨大的尺度。如果这些数据被证
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