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类星体是一种极其明亮且遥远的天体,常被称作130亿光年外的“宇宙灯塔”。以下是具体介绍: - 命名由来:类星体在照片上与一般的恒星没有区别,是一个小点源,因最初发现的类星体具有较强的射电辐射,被称为“类恒星射电源(Quasi - Stellar Radio Source,quasar)”。同时,通过光学方法也发现了一些有类似特征但射电辐射很弱的“蓝星体”,被称为“类似恒星的天体(Quasi - stellar object,QSO)”,现在天文学对二者通常不做区分。 - 能量来源:类星体是星系中心极明亮的活动星系核,其核心是质量达数百万甚至上百亿倍太阳质量的超大质量黑洞。当周围的气体、尘埃等物质被黑洞引力捕获,会形成高速旋转的吸积盘,物质下落过程中,引力势能转化为巨大的辐射能,以全波段电磁辐射的形式释放出来,使其光度极高。 - 显著特点:类星体光度典型范围在10³⁹–10⁴¹瓦,最高可达10⁴¹瓦,相当于数万亿颗太阳的总和,比整个银河系还明亮。其X射线强度可达10⁻¹¹尔格/秒/平方厘米,紫外线占总辐射50%,射电波段呈现双叶结构。并且类星体红移较大,距离超130亿光年,观测它们如同借助“时光机”,能让人类窥见宇宙诞生后10亿年内的面貌。 - 重要意义:类星体大多分布在距离地球百亿光年的宇宙深处,人类观测到的是它们百亿年前的样子,那正是宇宙诞生初期的阶段。因此,类星体成为了人类研究早期宇宙结构与演化的“活化石”,是人类探索早期宇宙最关键的一把钥匙。#宇宙浩瀚无垠 #天文奇观 #宇宙探索#宇宙奥秘
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星星4天前
科学家破解宇宙最远恒星之谜周坚论文集ZHOU20260212 宇宙最远恒星之谜被破解了,科学家不用标准模型,竟也能算出恒星大小,天文几何学挑战了红移高达6.2的引力透镜恒星厄伦德尔,这颗恒星距离我们极其遥远,观测难度极大,科学家们整合多种方法,引入引力力透镜模型的关键修正,成功推断出这颗恒星的固有物理参数,他们估算出厄伦德尔的固有物理直径,结果与蓝超巨星,或沃夫瑞叶星的理论与其相符,这种方法完全独立于标准宇宙学动力学模型,仅基于几何与光度关系进行推断,挑战中科学家们还发现了新规律与现象,比如高红移公式需要修正,让天文几何学公式更完备,解析天文学的k关系,为推断天体几何参数提供了新路径,强透镜系统虽复杂,却能测量极遥远天体的固有角直径,天文几何学尝试直接建立,红移与距离的几何关系,与现代理论存在可检验差异,这次挑战证明了天文几何学在极端宇宙学条件下的适用性,和分析潜力,你对科学家用天文几何学,破解宇宙最远恒星之谜有何看法,快来评论区留言,一起探讨宇宙的奥秘吧。 跨越深渊:天文几何学挑战红移6.2的引力透镜恒星厄伦德尔 作者: 周坚 文献标识: 《周坚论文集》ZHOU20260212 完成日期: 2026年2月12日 摘要 本文首次将解析天文学框架下的天文几何学理论,应用于宇宙观测史上最具挑战性的目标之一——红移高达6.2的引力透镜恒星“厄伦德尔”(WHL0137-LS,又称“晨星”)。通过整合已建立的“太阳-10秒差距”基准、距离模数关系及天体直接测量公式,并引入引力透镜模型的关键修正,我们成功地对这颗极遥远恒星的固有物理参数进行了理论推断。在考虑透镜放大效应(μ≈4×10⁴)及对观测数据进行去放大校正后,我们估算出厄伦德尔的固有物理直径约为 2.31 × 10^9 km(约15.4 AU),对应角直径距离约为 2.91 × 10^4 Mpc。该结果与恒星作为一颗蓝超巨星或沃夫-瑞叶星的理论预期相符。更重要的是,本方法提供了一条完全独立于标准宇宙学动力学模型(ΛCDM)的参数化路径,仅基于几何与光度关系进行推断。尽管结果受透镜模型和恒星物理假设不确定性的影响,但本次成功的尝试证明了天文几何学在极端宇宙学环境下仍具备强大的分析潜力,为探索高红移宇宙的微观结构提供了一种全新的、几何化的研究范式。 关键词: 天文几何学;厄伦德尔;红移6.2;引力透镜;WHL0137-08;高红移恒星;宇宙距离测量
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奥特曼故乡M78星云竟是真实存在的“恒星工厂”!1600光年外的宇宙浪漫,带你见证光的诞生 小时候你以为奥特曼是虚构的,那M78星云也是编的吗?错!它是真实存在的宇宙奇观,还藏着颠覆认知的天文秘密! 今天带你深入这片距离地球1600光年的星云,看看它如何批量“生产”太阳,以及一个印刷错误造就的宇宙级浪漫。最后教你用望远镜找到它,关注我@你咋不上天,解锁更多天文冷知识! 一、M78星云:从虚构故乡到真实“恒星工厂” 你知道吗?M78星云早在1780年就被法国天文学家皮埃尔·梅尚发现了。当时他用望远镜观测猎户座,发现一团蓝幽幽的雾气,起初以为是彗星,后来才确定这是一片直径约5光年的巨型分子云——光从这头跑到那头都要5年,你要是开光速飞船穿越,得整整飞5年! 它最神奇的地方在于,自身不发光,却靠反射周边恒星的光,在夜空中呈现出梦幻的淡蓝色。这背后是“瑞利散射”的物理规律在作祟:星云里的尘埃颗粒极小,蓝光波长更短,更容易被散射出来,就像地球的蓝天也是因为同样的原理(是不是瞬间觉得宇宙的规律超浪漫?)。 二、宇宙级“造星车间”:M78如何批量生产太阳? M78星云是货真价实的“恒星工厂”,里面正在进行着震撼的造星运动: - 它由氢气和宇宙尘埃组成,温度低到接近绝对零度(-260℃),却在孕育宇宙中最热的天体——恒星。 - 分子云在自身引力作用下不断收缩,密度和温度急剧上升。当核心温度达到1000万℃时,氢原子开始核聚变,一颗新“太阳”就被点燃了!这个过程虽然要持续几百万年,但在宇宙尺度上只是“眨眼一瞬”。 科学家在M78星云里发现了45颗金牛座T型变星(这些都是“恒星宝宝”),它们刚诞生不久,亮度忽明忽暗,就像婴儿在哭闹。再过几百万年,它们会稳定下来,成为像太阳一样的恒星。 更绝的是,这里还发现了17个赫比格-哈罗天体——新生恒星会从两极喷出高速气流,速度高达每秒几百公里,气流撞击星际物质时会发光,就像宇宙里的“烟花秀”! 三、印刷错误造就的宇宙浪漫:为什么M78比M87更适合当“光之国”? 其实,奥特曼的故乡最初设定是M87星系(不是星云)。1966年因为印刷厂打错了一个数字,M78才“意外上位”。但这个错误却无比契合—— - M87是室女座的椭圆星系,距离地球5500万光年,中心有个质量相当于65亿个太阳的超大质量黑洞(就是
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