词条 | 巨引源 |
释义 | 巨引源指的是位于本超星系团中心附近的某一引力异常处, 大约几亿光年外的星系亦受到它的影响. 所有这些星系都发生红移,依据哈柏定律显示它们之间以及地球都在相互退行,但红移揭示了这个不合理的现象。红移变化显示它们以约700km/s到-700km/s的速度向着巨引源方向移动。 发现这个现象首先于1986年发现, 巨引源存在于距离地球1.5亿至2.5亿光年处, 位于长蛇座与半人马座方向. 在那个方向的附近可以观测到大量老星系, 那儿许多星系互相与邻近星系碰撞, 和/或辐射出大量无线电波. 巨引源属于矩尺座星团(ACO 3627), 这是一个巨大的星系星团. 但对这个现象以及其他相关现象的研究一直由于其位置而受阻, 因为从地球看去其正好为银河系的盘面所遮挡. 天文学的说法,地球每日的运动距离大约有32,211,883英里81。且以大约每秒390英里的速度朝“巨引源”(Great Attractor”)逼近。这是一种自我压进而非扩展的重力异常现象 正如宇宙的其余部分理应做的那样。根据爱因斯坦(Einstein)的狭义相对论,这从理论上讲,似乎是说不通的。因为没有运行架参照与银河的移动作比较。然而,“巨引源”位于半人马座(Centaurus)内,它把银河和我们邻近的星系,从63个百万秒差距(megaparsecs)或20,550,600万光年的远处向其自身方向拉进(太空时代始于50年前,联合国把2009年称为“国际天文年”[International Year of Astronomy]82,因此我在一个句子里引用了“百万秒差距”这个词!)。 现代宇宙学有自己的《创世纪》,即“大爆炸”(big bang)。这个理论已经成为现代科学的真理。但估计也与“打听金枪鱼的政治背景”83这个说法有相似之处。此说法引用了哥伦比亚大学物理哲学导师大卫.艾伯特(David Albert)的理论(实际上他谈论的是亚原子粒子方位的逻辑地位的叠加 但至今仍然适用)。现代宇宙学也有自己的“末日说”,即“宇宙的最终命运”。虽然这一说法尚未被确定,但已经有很多种理论被提了出来,包括“大冻结”(big freeze)和“热寂”(heat death,这是相当自我的一种描述)以及“宇宙大收缩论)” (big crunch 这是一项领先于“大爆炸”说法的推理,还有“大反弹”(big bounce)等等。 为原始宇宙之声的创造和毁坏而发明的一系列科学理论的名称,好像不多于玛雅神的命名,即“天心”(Heart of Sky)。而我自己会偏向那个永无止境的“多元宇宙”(multiverse)理论。古代玛雅人称长度为164亿年的时间单位为“哈伯拉顿”(habla ’tuns)。与之一样,“多元宇宙”理论也是非常切合实际,易于理解。 星系的运动速度包括两部分本动和由宇宙膨胀带来的退行速度。本动体现的是星系相对宇宙背景辐射的自身运动,退行反映了宇宙的整体特性。一直以来人们相信宇宙的均匀性,并推测本动的取值是随机的。一直到1980年代,天文学家通过系统研究星系方位与本动的关系,才初步了解了宇宙中物质的真实分布状况。 剑桥大学的Donald Lynden-Bell、亚利桑那大学的David Burstein、加州大学圣克鲁兹分校的Sandra Faber、基特峰国立天文台的Roger Davies、格林尼治天文台的Roberto Terlevich、卡内基学院的Alan Dressler以及达特茅斯学院的Gary Wegner组成的国际天文研究小组的七武士。七武士本来的研究是椭圆星系的亮度、距离和成员星随机速度之间的相互关系,却发现了各个星系集团的整体运动。选择椭圆星系作为观测对象倒是为研究巨引源提供了方便,椭圆星系在天空中分布比较均匀,覆盖面广,尤为重要的是,椭圆星系的成团现象和星系团归属要比其它类型的星系更加明确,虽然椭圆星系的数量不如螺旋星系或不规则星系丰富,这一点也影响了他们进一步研究本星系群朝向室女座星系团的运动。 1979年,Chincarini和Rood发现长蛇—半人马座方向可能存在超星系团,这使人们开始关注这个超星系团对我们银河系的影响。之后Shaya(1984年)、桑德奇(1985年)等人的观测初步表明,本星系群在朝向室女座星系团方向运动,并且本星系团和室女座星系团又一起向长蛇—半人马座方向运动。 1988年发表在APJ上的一篇论文中,国际天文研究小组“七武士”通过对近400个邻近椭圆星系所作的巡天观测的结果分析,确认了这一发现。他们利用星系速度区分出了半人马座的前景星系和背景源,并结合欧洲南方天文台、高能空间天文台1等机构的观测数据,确认银河系以及邻近的数百万个星系同以每秒600至1000公里的速度向南天半人马座的一个引力源方向运动,Alan Dressler为他们的发现取名巨引源。 位置巨引源在银经307度/银纬9度,距离银河系1.5-2.5亿光年(后者是近期的最新估计),规模达4亿光年,质量约为太阳的3-5.4×1016倍。它位于长蛇座与半人马座方向,这部分空间的中心区域是矩尺座星团(ACO 3627),)]],[1][2] 这是一个巨大的星系星团。在那个方向的附近可以观测到大量老星系,那儿许多星系互相碰撞,辐射出大量无线电波。但对这个现象以及其他相关现象的研究一直由于其位置而受阻,因为从地球看去其正好处于银河系盘面的隐匿带。 隐匿带占据了天空中大约20%区域,这里银河系尘埃遮掩了银河系外部的天体,来自银河系的恒星光芒也淹没了河外遥远天体的微弱光线,只凭光学观测不能察觉它的细节。巨引源中心的区域在半人马座长城(Centaurus Wall)内,长城的交汇点附近是矩尺座星团(Abell 3627)。从银河系看去,矩尺座星系团的方向与银道面角距很近。X射线卫星ROSAT的观测表明,由于星际尘埃的消光作用,矩尺座星系团的很多成员星系被没被我们观测到,其中很可能包括在星系团中心位置占主导地位的星系群,这个星系团的真实尺度应该大于由光学观测得到的结果。由于其中星系分布过度密集,它的相当一部分成员会相互吞并。 矩尺座星系团被认为是半人马座长城的主导性成员,光谱研究也支持这一结论。长城是由超星系团组成的,本星系群也可能包括在内,银河系是本星系群的组成部分。半人马座长城可能是更大的星系长城的组成部分,后发座超星系团对长城以北的星空区域起着重要作用。巨引源附近还有大型空洞的存在,这些区域内只有寥寥几个星系。 |
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