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银河集团:观察者观察到的电磁光谱将发生红移

时间:2020/10/16 13:38:19   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:恒星的形成涉及气体落入银河以形成原子氢,然后氢原子转化为分子态(H2),然后形成恒星。通常,在天文学和物理学领域,红移现象是指天体的电磁辐射由于某种原因而频率降低-当光源远离观察者移动时,观察者观察到的电磁光谱将发生红移。在可见光波段中,似乎谱线朝向红色端移动了一定距离,即,波长变长而频率降低。天文学家使用红移来测量天...

恒星的形成涉及气体落入银河以形成原子氢,然后氢原子转化为分子态(H2),然后形成恒星。通常,在天文学和物理学领域,红移现象是指天体的电磁辐射由于某种原因而频率降低-当光源远离观察者移动时,观察者观察到的电磁光谱将发生红移。在可见光波段中,似乎谱线朝向红色端移动了一定距离,即,波长变长而频率降低。

天文学家使用红移来测量天体的物理行为。以前,在最大红移为0.4的星系中检测到原子氢,但是现有的望远镜很难测量更大红移的星系。红移测量的是天体发出的光的波长移动得更远,它可以用于测量观察者与星系之间的距离。缺乏对更遥远星系的测量,限制了我们对星系演化的理解。

有鉴于此,来自印度国家射电天体中心的科学家及其同事搜索了7653个恒星形成星系,其红移在0.74-1.45之间。原子氢。他们发现,原子氢的平均总质量与恒星的平均质量相当(或可能更高),为恒星的形成提供了大量燃料。

在估算恒星形成的速率时,研究小组发现,观测到的原子氢质量只能为恒星形成提供1至20亿年的燃料。这意味着进入红移为1的星系的气体可能不足以维持高的恒星形成率。人类对恒星演化的研究远未完成,这项研究将有助于完善我们在该领域的认知鸿沟。



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