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第63章 南极墙(第4页)

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2理解本地群的运动:银河系的“引力伙伴”

我们的银河系属于“本星系群”

(localgroup),包含银河系、仙女座星系(31)、三角座星系(33)以及约50个矮星系。

本星系群又属于“本超星系团”

(localsupercster),而南极墙正好位于本超星系团的边缘。

通过观测南极墙中星系的运动,天文学家发现,南极墙的引力正在影响本星系群的运动。

比如,仙女座星系正以每秒110公里的速度向银河系靠近,除了两个星系之间的引力,南极墙的引力也起到了推波助澜的作用。

未来,当银河系与仙女座星系合并成一个更大的椭圆星系后,这个新星系可能会被南极墙的引力捕获,成为它的一部分。

3探索宇宙的未来:大尺度结构的演化南极墙的演化历史,也让我们看到了宇宙的未来。

随着宇宙的膨胀,纤维结构中的星系会逐渐远离彼此,但暗物质的引力会让它们保持连接——就像一根被拉长的橡皮筋,虽然两端在分开,但内部依然紧密。

南极墙可能会在未来几十亿年里继续增长,吸收周围的星系和暗物质,成为更大的宇宙结构的一部分。

六、未结束的故事:南极墙的“内部秘密”

南极墙的发现,只是揭开了它神秘面纱的一角。

我们还有很多问题没有回答:南极墙的核心部分有多少个星系团?它们的质量分布是怎样的?南极墙中的暗物质晕是如何分布的?它们如何影响星系的形成?南极墙与其他宇宙结构(比如斯隆长城)是否有连接?这些问题,需要更先进的望远镜和更深入的观测来解决。

比如,即将发射的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜(nancygraceroanspacetelespe)和欧洲极大望远镜(europeanextrelyrtelespe,e-elt),将能更精确地测量星系的红移和分布,绘制出更详细的三维宇宙地图。

而平方公里阵列射电望远镜(sarekilotrearray,ska)则能通过射电波穿透尘埃,观测南极墙中的中性氢气体,揭示纤维结构中的气体流动。

,!

当我合上电脑,窗外的银河依然清晰。

那些曾经被我视为“黑暗禁区”

的南天星空,现在充满了未知的惊喜。

南极墙就像一面镜子,照出了人类认知的边界——我们曾以为银河就是宇宙的全部,后来发现它是宇宙网中的一个节点;我们曾以为隐匿带是一片空白,后来发现里面藏着14亿光年的宇宙巨墙。

宇宙从不会停止给我们惊喜。

而我们,只是刚刚开始读懂它的故事。

第二篇预告:《南极墙的内部宇宙:星系团与暗物质的舞蹈》——我们将深入南极墙的核心,探索其中的星系团结构、暗物质晕的分布,以及星系如何在纤维中形成与演化。

南极墙的内部宇宙:星系团与暗物质的舞蹈(第二篇)当我们把哈勃太空望远镜的镜头对准南极墙的核心——那个被命名为“南极星系团”

(uthpolecster,spc)的电波区域时,屏幕上浮现的景象足以颠覆任何对“宇宙混乱”

的想象:数百个椭圆星系像被无形的线串起的珍珠,镶嵌在一个直径约200万光年的发光茧中;茧的内部翻涌着温度高达1000万开尔文的高温气体,发出耀眼的x射线,如同融化的黄金流淌在星系间隙;而在更遥远的视界边缘,一条纤细的“纤维丝带”

从星系团核心延伸而出,串联起天燕座星系团(apcster)与数十个小型星系团,像一串被宇宙风串起的琥珀项链。

这不是艺术家的想象,而是南极墙“心脏”

处最真实的动态画卷——在这里,暗物质的引力、星系的热运动与气体的冷却过程交织成一场持续了100亿年的“宇宙芭蕾”

一、星系团:宇宙大尺度结构的“节点引擎”

要理解南极墙的内部逻辑,首先得拆解它的“核心构件”

——星系团(gaxycster)。

作为宇宙网中“纤维”

与“节点”

的交汇点,星系团是宇宙中最大的引力束缚结构之一,通常包含数百到数千个星系、数万亿颗恒星,以及足以填满数百万个银河系的高温气体。

它们的质量可达101?到101?太阳质量,其中暗物质贡献了约85-90的引力,普通物质(星系、气体)仅占10-15。

南极墙的核心区就坐落着两个典型星系团:南极星系团与天燕座星系团。

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