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它距离地球约2.5亿光年,是英仙座星系团,是宇宙中已知的最大质量的天体之一。
天文学家将其描述为一个包裹着大量原子的气体云,每个原子都可以被视为一个完整的星系。超热等离子体聚集在这里,这使得银河系有许多秘密——但它从未如此挑战人类的认知。当详细观察这个星团时,天文学家发现了迄今为止已知的物理学无法解释的奇怪信号。

这到底是什么?
科学家不敢相信他们的眼睛
证实这一发现花了很长时间,因为科学家起初无法相信。
2014年,由哈佛大学天体物理中心的科学家伊斯拉·布尔鲍尔(Isra Bulbauer)领导的一个团队使用钱德拉x光望远镜在英仙座星系团中发现了一个奇怪的信号。它不是来自英仙座星系团x光光谱中任何已知的物质类型,也不能用现代物理学来解释。

这是一条3.56kev的谱线,与任何已知的原子跃迁都不对应。
根据布尔鲍尔的说法,这个团簇充满了离子,所以在x光光谱中可以形成许多“线”。现在,有一个“新线”,这里不应该有“线”,它不属于任何已知的类型。
团队花了很长时间才确定这条“线”不是由望远镜误差造成的“人工制品”。他们一次又一次地验证和重新分析数据,将数据分成不同的子组,然后将它们与两个不同观测站的其他四个探测器的数据进行比较。
但是这条“线”并没有消失,它确实存在。
神秘信号与暗物质的纠缠
在随后的验证中,该小组在其他73个星团的x光中发现了相同的光谱特征。欧洲的xmm-牛顿x光望远镜也证实了“线”的存在。荷兰莱顿大学的研究小组发现了同样的谱线。由于它不属于任何已知物质,科学家们怀疑它与暗物质密切相关,这是当今科学界最大的谜团。

该团队在网上发表论文后不久,理论家们提出了至少60种不同的理论来证明暗物质可能解释了这条线。更重要的“候选”暗物质包括轴子、惰性中微子和模数暗物质。
快进时间。几年后,由牛津大学约瑟夫·康伦(Joseph Conlon)领导的团队整合了日本领导的钱德拉望远镜、xmm-牛顿望远镜和瞳孔x光望远镜,获得了关于暗物质身份的进一步线索。
瞳孔望远镜获得的数据是来自两个来源的混合信号:一个来自英仙座星系周围的热气,另一个来自星系中心的超大质量黑洞。钱德拉望远镜只能分离这两个信号,所以科学家们从两个来源分离了x光信号。
在最新的报告中,康伦的团队观察到暗物质粒子或原子具有两种能量状态,3.5千电子伏是两种能量状态之间的“分界线”。当在黑洞附近观察时,可以发现3.5kev x射线的吸收;当远离黑洞的热气体被观测到时,同样的能量水平的x光辐射将被发现。

这表明暗物质粒子可以同时吸收和辐射光线。如果结论是正确的,人们可能已经找到了一种确定暗物质特征的新方法。
双重秘密会同时被揭露吗?
在新的报告中,Conlon的团队还发现3.5千电子伏的辐射处于“赤字”状态,正是因为英仙座星系团中的一些物质可以吸收这种神秘的辐射。
现在,他们认为这个奇怪的信号将有助于人们在理解暗物质方面取得巨大的进步。
该报告的作者之一、牛津大学的尼古拉斯·詹宁斯(Nicholas Jennings)说:“这并不是一幅简单的图画,但有可能找到一种解释,告诉我们来自英仙座星系团的异常信号是什么,以及暗物质的身份是什么。”
事情会进展得如此顺利吗?
天文学家正在写故事的下一章。他们已经开始对珀尔修斯星团和其他类似的人进行进一步的观察。他们需要获得更多的确认数据,消除更多的可能性,例如,消除仪器效应带来的意外影响,消除统计上的不可能性等等。
为了实现这一目标,钱德拉望远镜、xmm- Newton望远镜和未来将上升到空的x射线任务将集中于此,并继续关注遥远的星系团和其中的暗物质谜题。
除了注释,这些照片是来自网络科技日报的记者张
相关评论:
陈147524883:转发
简介:距地球约2.5亿光年,它是英仙座星系团,是宇宙中已知最大的天体之一。天文学家将其描述为包裹在大量原子中的气体云,每个原子都可以看作一个整体
它距离地球约2.5亿光年,是英仙座星系团,是宇宙中已知的最大质量的天体之一。
天文学家将其描述为一个包裹着大量原子的气体云,每个原子都可以被视为一个完整的星系。超热等离子体聚集在这里,这使得银河系有许多秘密——但它从未如此挑战人类的认知。当详细观察这个星团时,天文学家发现了迄今为止已知的物理学无法解释的奇怪信号。

这到底是什么?
科学家不敢相信他们的眼睛
证实这一发现花了很长时间,因为科学家起初无法相信。
2014年,由哈佛大学天体物理中心的科学家伊斯拉·布尔鲍尔(Isra Bulbauer)领导的一个团队使用钱德拉x光望远镜在英仙座星系团中发现了一个奇怪的信号。它不是来自英仙座星系团x光光谱中任何已知的物质类型,也不能用现代物理学来解释。

这是一条3.56kev的谱线,与任何已知的原子跃迁都不对应。
根据布尔鲍尔的说法,这个团簇充满了离子,所以在x光光谱中可以形成许多“线”。现在,有一个“新线”,这里不应该有“线”,它不属于任何已知的类型。
团队花了很长时间才确定这条“线”不是由望远镜误差造成的“人工制品”。他们一次又一次地验证和重新分析数据,将数据分成不同的子组,然后将它们与两个不同观测站的其他四个探测器的数据进行比较。
但是这条“线”并没有消失,它确实存在。
神秘信号与暗物质的纠缠
在随后的验证中,该小组在其他73个星团的x光中发现了相同的光谱特征。欧洲的xmm-牛顿x光望远镜也证实了“线”的存在。荷兰莱顿大学的研究小组发现了同样的谱线。由于它不属于任何已知物质,科学家们怀疑它与暗物质密切相关,这是当今科学界最大的谜团。

该团队在网上发表论文后不久,理论家们提出了至少60种不同的理论来证明暗物质可能解释了这条线。更重要的“候选”暗物质包括轴子、惰性中微子和模数暗物质。
快进时间。几年后,由牛津大学约瑟夫·康伦(Joseph Conlon)领导的团队整合了日本领导的钱德拉望远镜、xmm-牛顿望远镜和瞳孔x光望远镜,获得了关于暗物质身份的进一步线索。
瞳孔望远镜获得的数据是来自两个来源的混合信号:一个来自英仙座星系周围的热气,另一个来自星系中心的超大质量黑洞。钱德拉望远镜只能分离这两个信号,所以科学家们从两个来源分离了x光信号。
在最新的报告中,康伦的团队观察到暗物质粒子或原子具有两种能量状态,3.5千电子伏是两种能量状态之间的“分界线”。当在黑洞附近观察时,可以发现3.5kev x射线的吸收;当远离黑洞的热气体被观测到时,同样的能量水平的x光辐射将被发现。

这表明暗物质粒子可以同时吸收和辐射光线。如果结论是正确的,人们可能已经找到了一种确定暗物质特征的新方法。
双重秘密会同时被揭露吗?
在新的报告中,Conlon的团队还发现3.5千电子伏的辐射处于“赤字”状态,正是因为英仙座星系团中的一些物质可以吸收这种神秘的辐射。
现在,他们认为这个奇怪的信号将有助于人们在理解暗物质方面取得巨大的进步。
该报告的作者之一、牛津大学的尼古拉斯·詹宁斯(Nicholas Jennings)说:“这并不是一幅简单的图画,但有可能找到一种解释,告诉我们来自英仙座星系团的异常信号是什么,以及暗物质的身份是什么。”
事情会进展得如此顺利吗?
天文学家正在写故事的下一章。他们已经开始对珀尔修斯星团和其他类似的人进行进一步的观察。他们需要获得更多的确认数据,消除更多的可能性,例如,消除仪器效应带来的意外影响,消除统计上的不可能性等等。
为了实现这一目标,钱德拉望远镜、xmm- Newton望远镜和未来将上升到空的x射线任务将集中于此,并继续关注遥远的星系团和其中的暗物质谜题。
除了注释,这些照片是来自网络科技日报的记者张
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陈147524883:转发
来源:零点娱乐时刊
标题:科学家都不敢相信自己的眼睛 宇宙最大质量天体正发出奇异信号!
地址:http://www.02b8.com/yjdyw/15820.html








