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《自然》:“宇宙放大镜”助力观测最遥远星系

记者1月13日从中科院国家天文台获悉,由多国科学家共同完成的一项研究成果表明,利用引力透镜效应这一“宇宙放大镜”,借助功能更为强大的天文望远镜,天文学家有可能观测到宇宙中最早和最遥远的星系。 由中科院国家天文台研究员毛淑德和墨尔本大学、俄亥俄州立大学、亚利桑那州立大学的科学家共同完成的这项研究成果发表在最新出版的《自然》杂志上。 毛淑德介绍说,爱因斯坦的广义相对论预测,光线在通过大质量物体附近时会发生弯曲,这种现象被称为引力透镜效应。宇宙中遥远星系发出的光非常微弱,并不容易被观测到,但天文学家可以利用大质量天体的引力透镜效应观测到更遥远的星系。 “引力透镜效应就像一个‘宇宙放大镜’,可以帮助我们研究宇宙中最早和最遥远的星系。”他说,“而我们的研究发现,引力透镜效应比以前人们所认为的更加普遍。” 科学家们研究认为,利用这一原理,用新型第三代宽视场照相机、哈勃望远镜能够观测到在红移8-10处一些最明亮的星系,相......阅读全文

《自然》:“宇宙放大镜”助力观测最遥远星系

  记者1月13日从中科院国家天文台获悉,由多国科学家共同完成的一项研究成果表明,利用引力透镜效应这一“宇宙放大镜”,借助功能更为强大的天文望远镜,天文学家有可能观测到宇宙中最早和最遥远的星系。  由中科院国家天文台研究员毛淑德和墨尔本大学、俄亥俄州立大学、亚利桑那州立大学的科学家共同完成

遥远星系露出宇宙黑暗时代末期真相

  记者从中国科技大学获悉,该校王俊贤教授发起组织的由中国、美国、智利三国天文学家参加的“宇宙再电离时期的莱曼阿尔法星系”(LAGER)研究项目,在宇宙黑暗时代星系观测研究领域再获突破性进展。研究结果日前发表在国际一流天体物理期刊《天体物理快报》上。  之前的工作中,他们观测获得了一个宇宙早期的星系

新研究称宇宙还能存在1400亿年

  一个国际科研团队发表的一项最新研究称,从暗物质和暗能量的角度分析,宇宙的寿命还有1400亿年。  综合共同社、时事社等日本媒体报道,日本国立天文台、东京大学和美国普林斯顿大学等机构研究人员组成的一个科研团队,日前在美国阿奇夫论文预印本网站(arXiv)上发布了这一新成果。  这项研究认为,宇宙中

普通天文望远镜也能观测黑洞 借助宇宙引力透镜效应

  目前,人类的望远镜无法直接观测遥远的黑洞。不过,借助宇宙的引力透镜效应,科学家或能够把普通的天文望远镜变成“黑洞望远镜”,从而观测研究黑洞。  据物理学家组织网报道,天文学家正在通过国际伽玛射线天文台(INTEGRAL)、费米伽马射线太空望远镜(FERMI)和伽玛暴快速反应探测器(SWIFT),

日美科学家称找到暗能量存在的新证据

日本和美国科学家大规模观测了遥远的宇宙空间,并于近日宣布找到了暗能量存在的证据。 爱因斯坦的广义相对论做出过暗能量的假设。据推测,神秘的暗能量可能构成了宇宙中绝大多数不可见的部分,它能够产生与引力相反的排斥力。暗能量至今仍是一个科学假设,还没有直接证据表明其确实存在。 日本理化研究所近日发布新闻公报

日美科学家明确暗物质与银河中星体形成有关

  日本广岛大学宇宙科学中心的内海洋辅研究组与美国哈佛-史密松天体物理中心的科研人员最近明确了宇宙空间中看不见的“暗物质”与银河星系中星体形成有关。研究通过制作暗物质和星系3维分布图进行比较。发现了与地球相隔遥远、暗物质集中的地方星体形成活跃的倾向,有望阐明宇宙进化中暗物质与银河之间的关系。   该

宇宙膨胀速度是多少 引力波告诉你

  哈勃常数是衡量当前宇宙膨胀速度的重要参数。武汉大学物理科学与技术学院引力波天文学研究团队提出,对透镜化的引力波及其电磁对应体的观测,能大幅提高哈勃常数的测量精度。该成果论文发表在10月27日出版的《自然·通讯》上。  1929年,美国天文学家埃德温·哈勃发现星系退行速度与它和地球的距离成正比,哈

紫金山天文台在弱引力透镜精确测量研究中获进展

  弱引力透镜效应是遥远天体(背景星系)发出的光线在传播路径中受到引力质量偏折后,使观测到的背景星系图像发生微弱形变(通常约为1%)的一种天文现象。这种形变视觉直观上不易被发现,而通过统计上对比随机样本便可以找到该信号,对这种信号的计算可帮助测量引力透镜的质量,甚至宇宙的密度分布,因而弱引力透镜被视

哈勃望远镜获取迄今最精确暗物质分布图

  北京时间11月17日消息,借助哈勃空间望远镜和宇宙引力透镜效应,科学家们日前成功地获取了一个巨型星系团中暗物质迄今最精确的分布图。  暗物质是一种神秘莫测的不可见物质,它几乎占据了宇宙1/4的物质和能量,但是除了引力作用之外,它们和“常规”物质不发生任何相互作用。科学家们之所以知

“暗能量测量”大型项目开启

智暗能量相机将被用于拍摄星系。   利安地斯山脉上一个探索暗能量本质的大型项目已经开启。   “暗能量测量”(DES)于8月31日在托洛洛山美洲际天文台4米口径的布兰柯望远镜启动。它是探索暗能量物理性质的最新研究之一。暗能量这种神秘的力量正在推动宇宙以更快的速度扩张。   在其运行的5年时间里