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,节点之间用纤细的“桥”
连接,整个结构像人体的血管网络。
“暗物质不仅造了长城,还在‘维护’它。”
项目组的日本同事佐藤递给她一杯热茶,“你看这个节点,距离我们45亿光年,里面暗物质的质量是太阳的1015倍。
如果没有它,周围的星系会被其他超星系团的引力扯散,长城早就断了。”
林夏想起小时候玩过的“磁悬浮陀螺”
:底座的磁铁产生无形磁场,让陀螺悬浮旋转。
暗物质就像宇宙级的磁铁,用引力场把星系“粘”
在纤维上,让长城历经百亿年而不散。
“我们看不见它,却能感受到它的力量,”
佐藤指着屏幕上的暗物质分布图,“就像古人看不见风,却知道树往哪边弯腰。”
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最让林夏着迷的,是暗物质的“动态平衡”
。
她用计算机模拟长城的演化:在宇宙早期,暗物质晕像滚雪球般越滚越大,吸引气体坍缩成星系;星系在纤维上“流动”
,像河水里的木头,遇到节点就堆积成星系团;而暗能量的斥力则在远处“推”
着超星系团,让整个结构像被拉伸的橡皮筋,既不断裂也不收缩。
“长城不是死的化石,是活的生态系统,”
林夏在模拟视频上标注,“每个星系都是其中的居民,演着自己的生老病死。”
四、跨越时空的“信使”
:光从长城到地球的旅程林夏的办公桌上放着一块陨石切片,灰黑色的基质里嵌着几粒闪亮的橄榄石。
这是她去南极科考时捡的,石头里封存着45亿年前太阳系形成时的气体。
“每一块陨石都是时间的胶囊,”
她常对学生说,“而长城的光,是宇宙寄来的明信片,邮戳是138亿年前的某个瞬间。”
长蛇-半人马座长城上,离地球最近的星系也有65亿光年远。
这意味着,我们现在看到的它,是65亿年前的模样——那时地球刚从寒武纪大爆发中醒来,海洋里游动着第一只脊椎动物,恐龙还在15亿年后才会登场。
而长城上最远的星系,光走了100多亿年才到地球,它们记录着宇宙“青春期”
的故事:第一代恒星的诞生与死亡,超新星爆发的光芒,甚至可能是黑洞吞噬恒星的闪光。
林夏曾追踪过一道特别的光。
2020年,兹威基瞬态设施(ztf)在长城方向发现了一颗ia型超新星,编号sn2020。
这种超新星的亮度恒定,像宇宙的标准烛光,能帮科学家测量距离。
林夏计算后发现,这颗超新星位于一个距离地球80亿光年的星系中,而它爆发的时间,是地球生命刚从海洋爬上陆地的时代。
“想象一下,”
林夏在科普讲座上说,“当恐龙在地球上漫步时,这颗超新星的光正穿过长城的纤维,向我们的方向飞来。
它飞啊飞,飞过了地球生命的演化,飞过了人类学会用火,飞过了望远镜的发明,最后在今天,落入了ztf的镜头里。
这束光,是宇宙跨越80亿年给我们捎的口信:‘我在这里,我曾这样闪耀。
’”
更奇妙的是,光在传播中会“记住”
沿途的信息。
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