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  • 如果我们可以用无线电观测到银河系的中心,那么这就会是它的样貌

    对南方天空进行的最深入的无线电探测帮助天文学家发现了无人知晓的已死亡巨星的残余物。与此同时,在这个过程中,他也产生了一些华丽的景象。

    它被称为银河和星际全天空默奇森大视场[射电]阵[1](GLEAM),一个分辨率与人眼相同的全天空观测,其向我们展示了在可以用无线电观测到的情况下,银河系中心的样貌。

    如果我们可以用无线电观测到银河系的中心,那么这就会是它的样貌

    娜塔莎·赫利-沃克(Natasha Hurley-Walker)/射电天文国际研究中心/科廷(curtin)/银河和星际全天空默奇森大视场[射电]阵团队(GLEAM team)

    在72到231兆赫的无线电波长下,此项观测向我们展示了一系列通常是不可见的的事物。

    国际无线电中心的天体物理学家娜塔莎·赫利-沃克(Natasha Hurley-Walker)说:"正是这种宽频率范围的强大功能,使我们能够在展望银河中心的复杂性时,分离出不同的重叠对象。"

    如果我们可以用无线电观测到银河系的中心,那么这就会是它的样貌

    事实上,不同的的物体有着不同的“无线电颜色”,因此我们可以使用它来推测出是是么样的物理原理在起作用。

    图像中间的橙色条纹(上图)是星系平面和星系中心,由于同步辐射而发光明亮——电子沿着螺旋状磁场线加速。蓝色是红光被阻挡的地方,例如被恒星周围的等离子体阻挡。您可以在此处浏览交互式网站,以便仔细查看。

    这些气泡状的斑点是超新星的残余物,在恒星爆炸后会膨胀到太空中。产生同步辐射的高能电子被认为是由这些超新星残余物产生的;但是,为了解释我们看到的所有同步辐射,需要比天文学家迄今发现的更多的超新星残余物。

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    因此,娜塔莎·赫利-沃克(Natasha Hurley-Walker)和她的团队使用最新的 GLEAM 数据发布进行了一项调查,试图找到这些缺失的爆炸。更年轻、更靠近超新星的残余物,或那些更密集、更容易发现的超新星遗迹——天文学家知道其中295个——因此研究小组向更遥远相、对空旷的地区观测。

    如果我们可以用无线电观测到银河系的中心,那么这就会是它的样貌

    他们发现了27个以前未知的超新星残余物,这些残余恒星的质量是太阳的8倍多。

    在宇宙中一个特别空的地方,超新星的残余物非常微弱,他们甚至发现了一处非常年轻的的残余物。

    娜塔莎·赫利-沃克说道:"这是一颗不到9000年前死亡的恒星的遗骸,这意味着当时澳大利亚各地的土著人都可以看到爆炸.

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    我们知道,土著澳大利亚人有丰富的天文学历史可以追溯到65,000年前,他们的口头传统往往以恒星的亮度变化。这种超新星有可能在这些传统中描述,尽管这还有待研究。

    如果我们可以用无线电观测到银河系的中心,那么这就会是它的样貌

    超新星在9000年前就出现在那里(彭恩·吴Paean Ng /Astr-成像)

    被识别的另外两个残余物出现在天空中没有大质量恒星的区域,这意味着这些以前被忽视的区域可能是隐藏死星的来源。其他的超新星仍然特别老 ,这是一个令人兴奋的发现,因为超新星在这个年龄范围是很难发现。

    穆尔奇森(Murchison)宽场阵列是澳大利亚沙漠中用于进行观测的射电望远镜,是"稳定的西方国家"中为数不多的无线电观测站之一,其观测频率在80至300兆赫之间,没有显著值干扰。

    如果我们可以用无线电观测到银河系的中心,那么这就会是它的样貌

    它也得到了重大升级。研究人员在论文中写道,这意味着,通过GLEAM调查,可能会发现更多的超新星残余物,只是等待被发现。

    这项研究发表在澳大利亚天文学会的出版物上

    [1] 穆尔奇森(Murchison)宽场阵列(MWA)是一个国际组织联盟之间的联合项目,旨在建造和运行低频无线电阵列。在频率范围70~300 MHz下工作,MWA的主要科学目标是检测中性原子氢。

    来自地球电离时代(EoR)的排放,用于研究太阳、日光层、地球电离层和无线电瞬态现象,以及绘制星系外无线电天空图。

    参考资料

    1.Wikipedia百科全书

    2.天文学名词

    translate: 杨

    author: sciencealert

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