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?靠的是“多波段拼图”
。
光学望远镜(哈勃)拍下“龙”
的颜色和形状,红外望远镜(斯皮策)穿透尘埃看到隐藏的恒星形成区,射电望远镜(ala)则勾勒出气体流动的网络。
“就像给龙做ct,”
陈宇比喻,“光学看皮肤(外观),红外看肌肉(尘埃和气体),射电看骨骼(气体流动)。”
2023年,团队用韦伯望远镜观测艾贝尔370,发现“宇宙龙”
的背景星系里,竟有3个“婴儿恒星团”
(年龄不到1亿年)。
“这些恒星团在80亿年前刚诞生,”
陈宇指着红外图像,“它们的光被艾贝尔370‘放大’了10倍,我们才能看到——这像用放大镜看显微镜下的细菌,艾贝尔370帮我们看清了宇宙‘婴儿期’的模样。”
五、“放大镜”
的意外收获:寻找暗物质与早期宇宙艾贝尔370的“引力魔法”
不仅创造了“宇宙龙”
,还帮天文学家破解了两个宇宙谜题:暗物质在哪里?早期宇宙长什么样?暗物质的“隐形骨架”
天文学家早就知道,星系团的质量90以上是“看不见的暗物质”
(不发光、不与光作用),但暗物质长什么样?艾贝尔370给出了答案。
通过“引力透镜模型”
(计算需要多少质量才能产生观察到的扭曲像),团队发现:艾贝尔370的暗物质晕呈“椭球状”
,核心密度极高,像“隐形蜘蛛网”
包裹着星系。
“暗物质是透镜效应的‘幕后推手’,”
陈宇解释,“它的引力比可见星系更强,才是真正‘掰弯’光线的主力。”
早期宇宙的“时光机”
艾贝尔370的背景星系距离地球100亿光年,它们的光来自宇宙“青春期”
(宇宙年龄约38亿年时)。
通过研究这些星系的形态,天文学家发现:早期宇宙的星系比现在更小、更乱,像“没搭好的积木”
。
“我们现在看到的‘宇宙龙’,其实是宇宙‘青春期’的一个缩影,”
卡门说,“它告诉我们:星系不是一开始就长得像银河系,而是从‘小不点’慢慢合并长大的。”
,!
六、公众的“观龙热潮”
:从天文台到社交媒体的全民追“龙”
艾贝尔370的“宇宙龙”
火出了科学圈。
2024年,宇宙龙现身艾贝尔370话题在社交媒体阅读量超30亿,网友们用各种方式“追龙”
:天文爱好者用手机拍下“龙鳞闪烁”
的延时视频(实际需望远镜,但光污染少的地方能看到亮度变化),配文“我家阳台能看到宇宙神龙”
;插画师画了“宇宙龙与人类宇航员相遇”
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