大小麦哲伦星到地球距离云距离地球多远?

研究报告表明SMASH 1十分昏暗,亮度夶约只有太阳的200倍而且非常紧凑,半径约29光年

讯 据国外媒体报道由法国斯特拉斯堡台的Nicolas Martin所带领的国际天文学家团队探测到了一个全新嘚、非常昏暗的恒星系统,被称作SMASH 1这个紧凑而昏暗的系统可能是大小麦哲伦星到地球距离星云(LMC)的卫星系统。在对小麦哲伦星到地球距离星云卫星系统长达多年的探测中发现与LMC有关的昏暗的恒星系统对小麦哲伦星到地球距离恒星系统历史调查(SMASH)来说意义重大。该调查队小麦哲伦星到地球距离系统(包括星云本身小麦哲伦星到地球距离桥,以及小麦哲伦星到地球距离星流的主体部分)复杂的恒星结構进行了详细研究

使用的观测工具为美国国家光学天文台托洛洛山美洲际天文台4米口径的维克托-布兰科望远镜上装设的暗能量摄像机(DECam)。Martin的团队在2014年1月进行的一次单独的实地考察中在LMC外围发现了一个新的恒星系统。该系统是通过目测恒星分布而发现的这些恒星分布狀况可能与巨大的红色分支或是主序星对应。不过Martin表示,要发现这么昏暗的系统可不是件容易的事他表示,为了发现SMASH 1必须得通过选取颜色正确、级别正确的恒星来排除数量巨大的前景星。

接下来得用统计方法找出体积虽小,但密度超大的恒星这是SMASH 1所具有的特性。峩们对这些统计方法已经研发了好几年如今,只需要对它们进行升级并将其应用到SMASH的观测数据中,以用来发现SMASH 1研究报告表明,SMASH 1十分昏暗亮度大约只有太阳的200倍,而且非常紧凑半径约29光年。位于地球外186,000光年距离LMC 42,000光年,形成于130亿年前极度缺乏金属。

研究团队认为鉴于它的特性非比寻常,SMASH 1可能是LMC的卫星云该系统似乎受到LMC的潮汐能影响,该能量目前正撕裂SMASH 1不过,必须得测算出SMASH 1的速度以确定其與星云的关系。

Martin表示这是很有可能的,鉴于它与我们之间的距离以及它正处于LMC的影响范围内。不过测算出的速度也有可能表明它的軌道与LMC并没有关系。这些结果只能等后续观测来一一证实尽管天文学家们已经了解了该系统的距离,大小以及亮度,但关于其动力系統还有许多关键信息尚且不得而知(罗辑/编译)

}

银河系呈扁球体具有巨大的盘媔结构,由明亮密集的核心、两条主要的旋臂和两条未形成的旋臂组成旋臂相距4500光年。

上至银心的距离大约是2.6万光年。

银河系的中心昰复杂而致密的无线电波源

其靠近中心的位置包含一个

),该黑洞被认为是银河系的中央黑洞亦被认为是距离太阳系最近的超大质量嫼洞

。银河系自内向外分别由

组成银河系中央区域多数为

),外围区域多数为新生和年轻的恒星周围几十万光年的区域分布着十几个

。银河系通过缓慢的吞噬周边的矮星系使自身不断壮大2015年3月,科学家发现银河系体积比之前认为的要大50%

,包括亿颗恒星和大量的

黑洞,它的可见总质量是太阳质量的1.5万亿倍

在银河系里大多数的恒星集中在一个扁球状的空间范围内,扁球的形状好像铁饼扁球体中间突出的部分叫“

”。在银盘外面有一个更大的球状区域那里恒星少,密度小被称为“

过去银河系被认为与仙女座星系一样是一个

,但朂新的研究表明银河系应该是一个

---有着一个横穿银心长度约为10000光年,由恒星和尘埃组成的棒状结构

银河系的90%的物质为恒星。恒星的种類繁多按照

和运动特征,恒星可以分为五个

上;最年老的极端星族Ⅱ恒星则主要分布在银晕里恒星常聚集成团。除了大量的

外银河系里已发现了一千多个

,其含量约占银河系总质量的10%气体和尘埃的分布不均匀,有的聚集为

是恒星形成的主要场所银河系核心部分,即

是一个很特别的地方。它发出很强的

辐射性质尚不清楚,那里可能有一个巨型黑洞(sgr*A)据估计其质量达到太阳质量的402万倍。

天文學家林登·贝尔和马丁·内斯曾分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个

并预言如果他们的假说正确,在银河系中心应可观测到一个尺度很小的发出射电辐射的源并且这种辐射的性质应与人们在地面同步

中观测到的辐射性质一样。三年鉯后这样的一个

人马座A有极小的尺度,只相当于普通恒星的大小发出的

强度为2*10(34次方)尔格/秒,它位于银河系动力学中心的0.2光年以内它的周围有速度高达300千米/秒的运动电离气体,也有很强的红外辐射源已知所有的恒星级天体的活动都无法解释人马A的奇异特性,因此人马A似乎是大质量

的最佳候选者。但是由于当前对大质量的黑洞还没有结论性的证据所以天文学家们谨慎地避免用结论性的语言提到夶质量的

。我们的银河系大约包含3000亿颗星体其中恒星大约2000亿颗,太阳就是其中典型的一颗银河系是一个相当大的

,它由三部分组成包括包含旋臂的

,它的大小和形状都很类似于我们的银河系银盘外面是由稀疏的恒星和

组成的球状体,称为晕轮直径约16万光年。

太阳茬银河系中位置示意图

曼认为通过对银河系恒星集群盘面的研究表明银河系内围的恒星集群年龄较大,而外围的恒星则更加年轻可以嶊测银河系的形成过程从内部开始,后来逐渐演化到10万光年以上的直径科学家称本次调查还发现新的

,银河系在成长过程中还吞并了许哆小星系来自其他星系的

声称自己的观测表明银河系中心是一个巨大的

公布了1.6亿像素容量为457MB最清晰银河图。

银河系物质的主要部分组成┅个薄薄的圆盘叫做

。银盘中心隆起的近似于球形的部分叫做

在核球区域恒星高度密集。核球中心有一个很小的致密区叫做

。银盘外面是一个范围更大近于球形的区域,其中物质密度比银盘中低得多叫做

,它的物质分布大致也呈球形

的结构被观测到。银河系按囧勃分类应该是一个巨大的

)总质量是太阳质量的0.6万亿-3万亿倍,有大约1,000亿颗恒星

从80年代开始,天文学家怀疑银河系是一个棒旋星系而鈈是一个普通的旋涡星系2005年,

证实了这项怀疑还确认了在银河核心的棒状结构比预期的还大。

银河的盘面估计直径为9.8万光年太阳至銀河中心的距离大约是2.6万光年,盘面在中心向外凸起

银河的中心有巨大的质量和紧密的结构,因此怀疑它有超大质量

因为已经有许多煋系被相信有超大质量的黑洞在核心。

就像许多典型的星系一样环绕银河系中心的天体,在轨道上的速度并不由与中心的距离和银河质量的分布来决定在离开了核心凸起或是在外围,恒星的典型速度在210~240千米/秒之间因此这些恒星绕行银河的周期只与轨道的长度有关。這与太阳系不同在太阳系,距离不同就有不同的轨道速度对应

银河的棒状结构长约2.7万光年,以44±10度的角度横亘在太阳与银河中心之间它主要由红色的恒星组成,大多是老年的恒星

被推论与观察到的银河旋臂结构的每一条旋臂都给予一个数字对应(像所有

的旋臂),夶约可以分出一百段有四条主要的旋臂起源于银河的核心,包括:

旋臂(与最近发现的延伸在一起 - 6)

4 and 10 -南十字座旋臂和盾牌座旋臂。

5 and 9 -船底座旋臂和人马座旋臂

还有两个小旋臂或分支,包括:

(包含太阳和太阳系在内- 12)

最新研究发现银河系可能只有两条主要旋臂——人馬座旋臂和矩尺座旋臂,其绝大部分是气体只有少量恒星点缀其中。

是由天文学家布赖恩·颜尼(Brian Yanny)和韩第·周·纽柏格(Heidi Jo Newberg)提出的,是环绕在银河系外由恒星组成的环其中包括在数十亿年前与其他星系作用诞生的恒星和气体。

银河的盘面被一个球状的银晕包围着矗径25万~40万光年。由于盘面上的气体和尘埃会吸收部分波长的

所以银晕的组成结构还不清楚。盘面(特别是旋臂)是恒星诞生的活跃区域但是银晕中没有这些活动,

一般认为银河系中的恒星多为

。2006年新的发现认为银河系的

。 银河系中大部分的物质是

形成的暗银暈有0.6万亿~3万亿个太阳质量,以银核为中心聚集着

新的发现使我们对银河结构与

的认识有所增加,比先前由

(M31)的盘面所获得的更多新發现的证据证实外环是由天鹅座旋臂延伸出去的,明确支持银河盘面向外延伸的可能性

的发现与在环绕着银极的轨道上的星系碎片,说奣了它因为与银河的交互作用而被扯碎同样的,

也因为与银河的交互作用使得残骸在盘面上环绕着银河。

的一些人宣布史隆数位巡忝在北半球的天空中发现一片巨大的云气结构(横跨约五千个满月大小的区域)位于银河之内,但似乎不合于当前所有的银河模型他将┅些恒星汇聚在垂直于旋臂所在盘面的垂直线,可能的解释是小的

与银河合并的结果这个结构位于

的方向上,距离约三万光年暂时被稱为室女座

银河系的英文名称"乳白"源自它是横跨夜空的黯淡发光带。"Milky Way"这个名称是翻译自

的γαλαξ?α? κ?κλο?(

"milky circle")翻译来的。伽利略茬1610年使用望远镜首先解析出环带是由一颗颗恒

第一个研究了银河系结构他用恒星计数方法得出了银河系恒星分布为扁盘状,太阳位于盘媔中心的结论

1918年,H.沙普利研究球状星团的空间分布建立了银河系透镜形模型,太阳不在中心

模型得到公认。但由于未计入

沙普利模型的数值不准确。研究银河系结构传统上是用光学方法但有一定的局限性。近几十年来发展起来的

方法和红外技术成为研究银河系结構的强有力的工具在沙普利模型的基础上,我们对银河系的结构已有了较深刻的了解

是银河系的主要组成部分,在银河系中可探测到嘚物质中有九成都在银盘范围以内。银盘外形如薄透镜以轴对称形式分布于银心周围,其中心厚度约1万光年不过这是微微凸起的

的厚度,银盘本身的厚度只有两千光年直径近16万光年,总体上说银盘非常薄

除了1千秒差距范围内的银核绕银心作

外,银盘的其他部分都繞银心作较差自转即离银心越远转得越慢。银盘中的物质主要以恒星形式存在占银河系总质量不到10%的星际物质,绝大部分也散布在银盤内星际物质中,除电离氢、

这些直径在1微米左右的固态微粒是造成

的主要原因,它们大都集中在银道面附近

由于太阳位于银盘内,所以我们不容易认识银盘的起初面貌为了探明银盘的结构,根据20世纪40年代

)旋臂的研究得出了旋臂天体的主要类型进而在银河系内普查这几类天体,发现了太阳附近的三段平行臂由于星际消光作用,光学观测无法得出银盘的总体面貌有证据表明,旋臂是星际气体集结的场所因而对星际气体的探测就能显示出

的21厘米射电谱线不受星际尘埃阻挡,几乎可达整个银河系光学与射电观测结果都表明,銀盘确实具有

银河系的中心﹐即银河系的

的交点在星系的中心凸出部分,呈很亮的球状直径约为两万光年,厚1万光年这个区域由高密度的恒星组成,主要是年龄大约在100亿年以上老年的红色恒星证据表明,在中心区域存在着一个巨大的黑洞

几颗绕人马座A转动的恒星軌道

银心除作为一个几何点外﹐它的另一含义是指银河系的中心区域。太阳距银心约十千秒差距﹐位于银道面以北约八秒差距银心与太陽系之间充斥著大量的星际尘埃﹐所以在北半球用

难以在可见光波段看到银心。射电天文和红外观测技术兴起以后﹐人们才能透过星际尘埃﹐在2微米至73厘米波段探测到银心的信息

的观测揭示﹐在距银心四千秒差距处有氢流膨胀臂﹐即所谓“

”(最初将距离误定为三千秒差距﹐后虽订正为四千秒差距﹐但仍沿用旧名)。大约有1,000万个太阳质量的中性氢﹐以53km/秒的速度涌向太阳系在银心另一侧﹐有大体同等质量嘚中性氢膨胀臂﹐以135km/秒的速度离银心而去。它们应是1000万~1500万年前以不对称方式从银心

出来的在距银心300秒差距的

内﹐有一个绕银心快速旋轉的氢气盘﹐以70~140千米/秒的速度向外膨胀。盘内有平均直径为30秒差距的氢分子云

在距银心70秒差距处﹐有激烈扰动的

﹐以高速向外扩张。現已得知﹐不仅大量气体从银心外涌﹐而且银心处还有一强

的探测表明﹐银心射电源的中心区很小﹐甚至小于十个

﹐即不大于木星绕太阳嘚轨道12.8微米的红外观测资料指出﹐直径为1秒差距的银核所拥有的质量﹐相当于几百万个

﹐其中约有100万个太阳质量是以恒星的形式出现的。银心区有一个大质量致密核﹐或许是一个黑洞流入致密核心

中加速﹐产生了同步加速辐射。

关于银心的最新观测表明银河系的最核惢部位基本 上全部是由白矮星组成的,数量则至少在10万颗上下而和心中的核心,则是由大约70颗较大的白矮星组成的至于如何观测到更哆的内容,科学家表示需要靠下一代观测设备,比如 NASA 正在建设的 James Webb 号天文望远镜来完成了

银河晕轮弥散在银盘周围的一个球形区域内,銀晕直径约为9.8万光年这里恒星的密度很低,分布着一些由老年恒星组成的球状星团有人认为,在银晕外面还存在着一个巨大的呈球状嘚射电辐射区叫做

,银冕至少延伸到距银心100千秒差距或32万光年远

银河系被直径约30千秒差距的

笼罩。银晕中最亮的成员是球状星团

在忝文学中,冕指天体周围的气体包层这种天体大气最外层的灼热气体很像人们头上带的一顶帽子,裹住星星光华的“圆脸”冕这个字朂初是指古代帝王头上带的一种帽子(礼帽),而天空的这种热气体看起来也像一顶帽子所以人们就称这种气体叫银冕。太阳的冕是人們所熟知的日冕恒星的冕称作星冕。

的旋臂上距离银河系中心约2.64万光年,逆时针旋转绕银心旋转一周约需要2.2亿年。

太阳系位于猎户座旋臂靠近内侧边缘的位置上在

(Local Fluff)中,距离银河中心7.94±0.42千秒差距我们所在的旋臂与邻近的英仙臂大约相距6,500光年(通过测定离地球约6370光姩的一个大质量分子云核的距离得出)我们的太阳系,正位于所谓的银河生命带

太阳运行的方向,也称为

指出了太阳在银河系内游曆的路径,基本上是朝向

的方向偏离银河中心大约86度。太阳环绕银河的轨道大致是椭圆形的但会受到旋臂与质量分布不均匀的扰动而囿些变动,我们当前在接近

(太阳最接近银河中心的点)1/8轨道的位置上

太阳系大约每2.25~2.5亿年在轨道上绕行一圈,可称为一个

因此以太陽的年龄估算,太阳已经绕行银河20~25次了太阳的轨道速度是217km/秒,换言之每8天就可以移动1个天文单位1400年可以运行1光年的距离。

数据对銀河系的银盘进行了研究。结果颠覆了教科书上银河系的形象表明银盘存在波浪状的结构,并且银盘的尺寸

传统观点认为银河系的银盤应该是一个平滑的盘,从银心向外密度呈

下降而且在银盘的上下两侧(或者说南北两侧),密度应该是

的海蒂·纽伯格及其同事发现,在银盘的最外侧边缘存在恒星密集分布的团块,这一成团子结构被称为麒麟座

后来,其他天文学家又在麒麟座星环以外发现了另一个類似的子结构被称为三角座-仙女座

一个研究团队对2002年

的观测数据作了进一步分析,发现了另外两个类似子结构存在的迹象这另外两個子结构位于

星环和我们的太阳之间。离太阳最近的子结构距离银心大约3万光年,银盘以北的恒星密度超出预期;另一个子结构距离银惢大约4万~4.5万光年银盘以南的恒星密度超出预期。

)从某些放射性中子俘获元素的丰度数据人们可以测定银河系中最古老恒星的年龄,从而定出银河系的年龄这种放射性年龄测定方法称为

。例如钍的半衰期是130亿年左右。用当代最大的

已经能够检测到恒星的钍,并莋出相应的年龄估计

算起,宇宙的年龄在140亿年左右假定从大爆炸到银河系形成相隔的时间为10亿年,那么上述由

依据欧洲南天天文台(ESO)嘚研究报告估计银河系的年龄约为136亿岁,差不多与宇宙一样老由许多天文学家所组成的团队在2004年使用

进行的研究,首度在球状星团NGC 6397的兩颗恒星内发现了铍元素这个发现让他们将

与第二代恒星交替的时间往前推进2~3亿年,因而估计球状星团的年龄在129±5亿岁左右因此银河系的年龄不会低于122±8亿岁。

银河系在天空上的投影像一条流淌在天上闪闪发光的河流一样所以古称

或天河,一年四季都可以看到银河只不过夏秋之交看到了银河最明亮壮观的部分。

银河在天空中明暗不一宽窄不等。最窄只有4°~5°,最宽约30°。对于北半球来说,

的偅要标志是从北偏东地平线向南方地平线延伸的光带——银河,以及由3颗亮星即银河两岸的

”。夏季的银河由天蝎座东侧向北伸展橫贯天空,气势磅礴极为壮美。但只能在没有灯光干扰的野外(极限可

5.5以上)才能欣赏到冬季的那边银河很黯淡(在

),但在天空中鈳以看到明亮的猎户座以及由

银河系红外扫描全景图 [16]

2009年12月5日美国发表了绘制的最新红外

拍摄的图片拼凑而成,全长37米

是本星系群3个主偠的星系,本星系群总共约有50个星系而本星系群又是本

2006年1月,研究人员的报告指出过去发现银河系的盘面有不明原因的倾斜,现今已經发现是环绕银河的大小

的扰动所造成的涟漪是在它们穿过银河系的边缘时,导致了某些频率的震动所造成的这两个星系的质量大约昰银河系的2%,被认为不足以影响到银河但是加入了

的考量,这两个星系的运动就足以对较大的银河造成影响在加入暗物质之后的计算結果,对银河的影响增加了20倍这个计算的结果是根据

阿默斯特分校马丁·温伯格的电脑模型完成的。在他的模型中,暗物质的分布从银河的盘面一直分布到已知的所有层面中,结果模型预测当小麦哲伦星到地球距离星系通过银河时重力的冲击会被放大。

)在2013年6月召开的美國天文学会第222次会议上公布了Swift探测器所拍摄的大小麦哲伦星到地球距离星云(LMC)和小小麦哲伦星到地球距离星云(SMC)的最新震撼照片这昰NASA有史以来公开过的最高清的太空图片。这些史无前例的高清图像将帮助科学家进一步辨识和研究两个星云中所存在的恒星、超新星以及煋团系统

这些图像均来自Swift探测器所搭载的紫外线光学望远镜(UVTO),NASA和戈达德空间飞行中心和宾夕法尼亚州大学的天体物理学家合作利用

仩紫外/光学望远镜对离我们最近的两个星系进行了各种角度的拍摄

然后将拍摄下来的数万张小型照片拼接创建了分辨率超过1.6亿像素的最清晰的照片,总容量达到了457MB格式为TIFF。

大小麦哲伦星到地球距离星云的原始图片像素数高达1.6亿由2200张局部照片拼接而成,而拍摄这些照片囲耗时5.4天而小小麦哲伦星到地球距离星云的原始图片像素数则为5700万像素,由656张局部照片组成拍摄耗时共计1.8天。

据NASA官方资料显示大小麥哲伦星到地球距离星云和小小麦哲伦星到地球距离星云都是距离我们银河系最近的大型天体系统,属于银河系的伴星系其中,大小麦哲伦星到地球距离星云距离银河系约16.3万光年其规模约为银河系的20%,质量仅相当于银河系的2%而小小麦哲伦星到地球距离星云距离银河系約20万光年,质量是

的星系当它追及到另一个具有星系核的星系时,如果两者的运行速度相近就会相互吞噬,形成了一个更大的星系倘若这两个星系的星系核相遇,就会相互绕转而形成一个质量更大的高速旋转的星系核这个高速旋转的星系核就像一个巨大的发电机,從它的两极爆发出能量强大的粒子流向远方喷射星系核的能量越大,喷射

的流量也就越大喷射得也就越遥远。我们把这样的星系核称莋两极喷流星系核星系核在喷射高能粒子流的时候,会消耗其自身的能量然而,当它俘获了其它

或者星系以后就会增添能量。当星系核的能量发生由大到小的变化时就会建造出两条粗大的喷流带。如果星系核的

绕着另一条轴(这条轴称作星系核的自转轴)旋转那麼,喷流带的轨迹就会弯曲而演变成旋涡星系的两条旋臂。 一般的星系核的磁轴与

(0~π/2)越大,所建造的星系盘面就会越扁;否则就會越厚星系核的磁轴绕着自转轴的旋转速度越快,

缠卷得就会越紧;否则就会越松。旋涡星系的两条旋臂是恒星诞生的活跃区域

当Alis Deason偅新校准测量银河系质量的仪器时,竟然发现银河系质量减小了“我们发现银河系的质量只有一般所认为的一半。”Deason说她是美国加利鍢尼亚大学圣克鲁兹分校的天文学家,在美国天文学会第221次会议上报告了她的测量结果

测量银河系的质量比较复杂,部分原因是其质量夶多来源于无法看到的

科学家们通常会测量星系的旋转速率,并结合暗物质分布规律的理论得出结果利用这个方法,哈佛—史密森天體物理中心的Mark Reid及其团队测量出了相当于太阳质量几万亿倍的银河系总质量并于2009年发布。不过Reid仍表示,“测量银河系的总质量非常复杂”并且存在诸多不确定因素。

Deason和她的同事采取了不同的方法在现今发表在《皇家天文学会月报》上的研究中,他们首次搜寻银河系光暈——直径为10亿光年的光球——里距中心非常遥远的星体Deason解释,这些星体的扩散速度可以揭示银河系的质量

结果显示,银河系的质量“仅仅”是太阳质量的5000亿~10000亿倍——比之前Reid的测量结果的一半还要小Deason提醒,这一结果是基于她对银河系光晕的大小以及星体围绕星系中惢运动的假设而得出的不过,她认为这些假设都是有可信服的理论依据的

Reid表示,测量银河系的质量“对理解银河系是怎样形成的以及煋系团在未来几十亿年的发展趋势是很重要的”因为星系团之间有引力存在。“知道银河系总质量的最好办法是了解星系团完整的三维速度”他说。

现有的技术并不能提供这些信息不过Deason希望更大望远镜的观测结果可以尽快证实她的结论。“我们需要更多距离银河系中惢更远的星体”她说。

2019年2月6日哈勃太空望远镜在银河系“后院”发现一个此前不为人知的矮星系,新发现的恒星系亮度微弱直径约3000咣年,仅相当于银河系一块“碎片”研究人员将其命名为“Bedin 1”。它有长达130亿年的历史在天文学上相当于早期宇宙的“活化石”,可以幫助揭示宇宙早期演化的奥秘

科学家利用NASA的远紫外谱仪探索卫星首次探测到船底座伊塔星(Eta Carinae)的伴星。船底座伊塔星是银河系中最重最渏异的星体坐落在离地球7500光年船底座,在南半球用肉眼就可以清楚的看到科学家认为船底座伊塔星是一个正迅速走向衰亡的不稳定恒煋。

》杂志报道美国天文学家在距离地球149光年的地方天鹅座中的HD188753星系发现了一个具有三颗恒星的奇特星系,在这个星系内的行星上能看到天空中有

美国宇航局寻找地球以外生命物质存在证据的科研小组研究发现,某些在实际生命

中起到至关重要作用的有机化学物质普遍存在于我们地球以外的

通过分析星系团(图中左侧的点),

数字天空观测计划天文学家确定

正在驱动着宇宙不断地膨胀。

》报道证實宇宙正在膨胀是本年度最重大的科学突破。近73%的宇宙由神秘的暗能量组成它是一种

。在19日出版的美国《科学》杂志上暗能量的发现被评为本年度最重大的科学突破。通过望远镜人类在宇宙中已经发现近2000亿个星系,每一个星系中又有约2000亿颗星球但所有这些加起来仅占整个宇宙的4%。

在新的太空探索基础上以及通过对100万个星系进行仔细研究,天文学家们至少已经弄清了部分情况约23%的宇宙物质是“暗粅质”。没有人知道它们究竟是什么因为它们无法被检测到,但它们的质量大大超过了

的总和而近73%的宇宙是最新发现的暗能量。这种渏特的力量似乎正在使宇宙加速

英国皇家天文学家马丁·里斯爵士将这一发现称为“最重要的发现”。

这一发现是绕轨道运行的

(WMAP)和斯隆数字

S)的成果它解决了关于宇宙的年龄、膨胀的速度、组成宇宙的成分等一系列问题的长期争论。天文学家现今相信宇宙的年龄是138亿姩

天文学家描绘出了银河系最真实的地图,最新地图显示银河系螺旋臂与之前所观测的结果大相径庭,原先银河系的四个主螺旋臂現只剩下两个主螺旋臂,另外两个旋臂处于未成形状态

这个描绘银河系进化结构的研究报告发表在本周美国密苏里州圣路易斯召开的第212屆美国天文学协会会议上。3日威斯康星州立大学怀特沃特分校的罗伯特·本杰明将这项研究报告向记者进行了简述。他指出银河系实际仩只有两个较小的螺旋手臂,与天文学家所推断结果不相符

在像银河系这样的棒旋星系,主螺旋臂包含着高密度恒星能够诞生大量的噺恒星,与星系中心的长恒星带清晰地连接在一起与之比较,未成形螺旋手臂所具有的高气体密度不足以形成恒星

长期以来,科学家認为银河系有四个主螺旋臂但是最新的绘制地图显示银河系实际上是由两个主旋臂和两个未成形的旋臂构成。本杰明说“如果你观测銀河系的形成过程,主螺旋手臂连接恒星带具有着重要的意义同样,这对最邻近银河系的

绘制银河系地图是一个不同寻常的挑战这对於科学家而言就如同一条小鱼试图探索整个太平洋海域一样。尤其是灰尘和气体时常模糊了我们对星系结构的观测据悉,这个银河系最噺地图主要基于“斯皮策空间望远镜”红外线摄像仪所收集的观测数据威斯康星州立大学麦迪逊分校星系进化专家约翰

说,“通过红外線波长你可以透过灰尘实际地看到我们银河系的真实结构。”当前“斯皮策”空间望远镜所呈现的高清晰图像使天文学家能够观测大質量恒星是如何进化、

欧洲航天局2016年9月14日公布了一幅借助“盖亚”空间探测器测绘完成的银河系三维地图,显示11.4亿颗恒星

的位置和亮度這是迄今人类绘制的最精确银河系地图。

科学家发现银河系经历了漫长的过程望远镜发明后,

发现银河由恒星组成;而后,T.

等认为銀河和全部恒星可能集合成一个巨大的

1750年,英国天文学家赖特(Wright Thomas)认为银河系是扁平的1755年,德国康德和郎伯特(Lambert Johann heinrich)提出了恒星和银河之間组成一个巨大的

1785年,英国天文学家威廉·赫歇耳绘出了银河系的扁平形体,并认为太阳系位于银河的中心。

1918年美国天文学家

(Harlow Shapley)经過4年的观测,提出太阳系应该位于银河系的边缘1926年,

开始恒星计数的观测以确定

的结构和大小,他断言恒星系统呈扁盘状太阳离盘Φ心不远。他去世后其子J.F.赫歇尔继承父业,继续进行深入研究把恒星计数的工作扩展到南天。

20世纪初天文学家把以银河为表观现象嘚恒星系统称为银河系。J.C.

的方法测定恒星的平均距离结合恒星计数,得出了一个

在这个模型里,太阳居中银河系呈圆盘状,直径8千

厚2千秒差距。H.沙普利应用

测定球状星团的距离,从球状星团的分布来研究银河系的结构和大小他提出的模型是:银河系是一个透镜狀的恒星系统,太阳不在其中心沙普利计算出:银河系直径80千秒差距,太阳离银心20千秒差距这些数值太大,因为

被发现后沙普利的銀河系模型得到公认。银河系是一个巨型

的一种)Sb型,共有4条

包含1200亿颗恒星。银河系整体作

太阳处自转速度约220千米/秒,太阳绕银心運转一周约2.5亿年银河系的目视

为-20.5等,银河系的总质量大约是我们

的1.4万亿倍大致10倍于银河系全部恒星质量的总和。这是我们银河系中存在范围远远超出明亮恒星盘的

的强有力证据关于银河系的年龄,占主流的观点认为银河系在

之后不久就诞生了,用这种方法计算出我们银河系的年龄大概在125亿岁左右,上下误差各有5亿多年而科学界认为宇宙大爆炸大约发生于138亿年前。

2014年科学家公布了最新的观测數据,银河系的质量仅为

的一半这个研究结果来自一支国际研究小组,包括

马修·沃克,他们的研究论文发表在

的月刊上论文指出,研究小组使用了一种全新的方法去测量星系的质量比以往的测量方法更加精确。

2015年3月科学家使用

勘测数据分析了银河系边缘恒星的亮喥和距离,结果发现银河系边缘像

结构凹槽中存在着恒星。实际上这些恒星区域也是银河系的一部分真实的银河系比之前预想大50%。

2019年3朤科学家们利用美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜和欧州航天局盖亚任务的观测数据来对银河系质量进行估计,得出的结果是约为1.5萬亿太阳质量

1750年—英国天文学家

1755年—德国哲学家

提出了恒星和银河之间可能会组成一个巨大的天体系统;随后的德国数学家郎伯特(Lambert Johann heinrich)吔提出了类似的假设。

1785年—英国天文学家威廉·赫歇耳用“数星星”的方法绘制了一张银河图在赫歇耳的银河图里,银河系是偏平的被群星环绕,其长度为7000光年宽1400光年。我们的太阳处在银河系的中心这是人类建立的第一个银河系模型,它虽然很不完善但使人类的视野从太阳系扩展到银河系广袤的恒星世界中。

1852年—美国天文学家史帝芬.

声称银河系是一个旋涡星系却拿不出证据加以证明。

1869年—英国忝文学作家理查.普洛托克提出相同的见解但一样无法证实。

1900年—荷兰天文学作家科内利斯.

公布银河系漩涡结构图然而旋臂及银心嘟画错了。

1904年恒星光谱中电离钙谱线的发现,揭示出星际物质的存在随后的分光和偏振研究,证认出星云中的气体和尘埃成分

1906年,鉲普坦为了重新研究恒星世界的结构提出了“选择星区”计划,后 人称为“

”他于1922年得出与F.W.赫歇耳的类似的模型,也是一个扁平系统太阳居中,中心的恒星密集边缘稀疏。在假设没有明显星际消光的前提下于1918年建立了银河系透镜形模型,太阳不在中心到二十年玳,沙普利模型已得到天文界公认由于未计入星际消光效应,沙普利把银河系估计过大到1930年,

证实星际物质存在后这一偏差才得到糾正。

1917年美国天文学家

的2.5米反射望远镜研究当时已知的100个球状星团,通过观测其中的

来确定这些球状星团的距离

发现,星云并非都在銀河系内哈勃在分析M31仙女座大星云一批造父变星的亮度以后断定,这些造父变星和它们所在的星云距离我们远达几十万光年因而一定位于银河系外。这项于1924年公布的发现使天文学家不得不改变对宇宙的看法

1926年—瑞典天文学家林得·布拉德(Lindblad Bertil)分析出银河系也在自转。

1927姩荷兰天文学家

定量地测出了银河系的较差自转,进一步证明太阳确实不在银河系中心

1929年—荷兰天文学家

.博克计划使用恒星计数法探测银河系的结构,十多年后宣告失败

.基南共同发表一套完整的光谱图集来描述各种不同光谱型和光度级的恒星之光谱特征,称为MK(摩根—基南)分类系统

1944年,巴德通过仙女星系的观测判明恒星可划分为星族Ⅰ和星族Ⅱ两种不同的星族。星族Ⅰ是年轻而富金属的天體分布在旋臂上,与星际物质成协星族Ⅱ是年老而

的天体,没有向银道面集聚的趋向

1947年—利用MK系统来描绘银河系的旋臂。

1950年—用49个OB型单星及三个OB型星群的距离无法显现出清楚的旋臂结构。同时受到巴德的启发改而观测描绘银河系中的HII区并用位于其中的OB型星来定出距离。通过电波观测发现银河系的星际空间存在着大量气体,尤其是中性氢它们几乎遍布整个银河系,这些气体发射波长为21厘米的电波当人们弄清楚了这些中性氢气云在银河系中的分布后,他们便推测了银河系的大致形状认为那是一个旋窝星系。

1951年—科学家首次发現银河系有3条

将HII区的位置画在银河系图上,揭示了两个旋臂分别是猎户臂及英仙臂,并在同年美国天文学会年会上发表证明了银河系属于漩涡星系型态。

1957年根据金属含量、年龄、空间分布和运动特征,进而将两个星族细分为中介

Ⅰ、旋臂星族(极端星族Ⅰ)、盘星族、中介星族Ⅱ和晕星族(极端星族Ⅱ)

1964年—美籍华裔科学家

提出旋涡星系螺旋臂的维持密度波理论,初步解释了旋臂的稳定性他们建议螺旋臂只是螺旋密度波的显示。

20世纪七八十年代人们探测银河系一氧化碳分子的分布,又发现了第四条旋臂它跨越

和天鹅座。1976 年两位法国天文学家绘制出这四条旋臂在银河系中的位置,分别是圆规座旋臂、盾牌座-

旋臂、人马座旋臂和英仙座旋臂

1971年英国天文学家林登·贝尔和马丁·内斯分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个黑洞。

1982年—美国天文学家贾纳斯和

完荿对银河系434 个银河星图的图表绘制发表了每个星团的距离和年龄数字。他们发现银河系并没有旋涡结构,而只是一小段一小段地零散旋臂漩涡只是一种“幻影”,这里因为银河系各处产生的恒星总是沿银河系旋转方向形成一种“串珠”而不断产生的新恒星连续地显現着涡旋的幻影。

1989年—太阳离银心到底有多远这个所谓的“

”,对于银河系来说是个基本的和重要的参数。自1918年以后的70来年间一直囿人根据球状星团的空间分布等方式进行探讨。许多人设法运用不同的方式研究科学家们得出的数值不相同,最小为2.28万光年最大为2.77万

。1989年得出的结果是2.44万光年上下可能各有3000光年的误差。照这样说来太阳和太阳系天体都在银河系中比较靠近中间的地方。

2004年—天文学家使用甚大望远镜(VLT)的紫外线视觉矩阵光谱仪进行的研究首度在球状星团NGC 6397的两颗恒星内发现了

元素。这个发现让他们将第一代恒星与第②代恒星交替的时间往前推进了2至3亿年因而估计球状星团的年龄在134±8亿岁,因此银河系的年龄不会低于136±8亿岁

2005年—科学家用斯皮策(史匹哲)红外

对银河系中心进行了一次全景式扫描,他们分析了扫描得到的数据后认为银河系的中心是一个棒状结构。天文学家说这個棒状体长约2.7万光年,比早先的猜测长7000光年它所指的方向相对于太阳和银心连线之间的夹角约为45°。这一研究成果证实了早先人们对银河系形状的猜想:银河系不是一个简单的旋涡星系,而是一个有棒状星核的SBc棒旋星系(旋臂宽松的棒旋星系)总质量大约是太阳质量的6,000亿臸30,000亿倍。有大约1000亿颗恒星银河的盘面估计直径为10万光年,太阳至银河中心的距离大约是2.6万光年盘面在中心向外凸起。

—银河系银晕的外面还有一个范围更大的 物质分布区——暗晕那是现今科学家们十分关注的地方,因为暗晕中可能存在着大量的暗物质2006年1月,科学家宣布说他们已证实银河系发生了弯曲变形,而导致其变形的力量来自环绕其外围的暗物质激荡科学家解释说,暗物质虽然看不见但咜们的质量可能是银河系中可见物质的20倍,所以对银河系中天体的影响是不可小视的

—另外一个令人关注的问题是“

(Sagittarius A*)”:一个让人困惑多年的位于银心的射电发射源。天文学家一直怀疑那是存在于银河系中心的巨大黑洞但始终没得到确凿的证实。2008年科学家宣布说,他们通过观测证实银心中的确存在着

科学家花了16年时间在智利的欧洲南方天文台追踪围绕银心运行的28颗恒星,从而证实了黑洞的存在因为黑洞影响着这些恒星的运行。探测表明这个名为“人马座A*”的巨型黑洞,其质量是太阳的420万倍距离地球大约2.6万光年。

2008年—最新嘚研究表明银河系只有两条主旋臂,这两条主旋臂就是英仙座旋臂和盾牌座-半人马座旋臂它们都与银河系核球中心的恒星棒连接着。這一认识来自2008年6月3日公布的一幅由斯皮策(史匹哲)红外太空望远镜拍摄的银河系照片这是人类迄今为止拍摄到的最为详细也是最大的

┅幅由80万张图片组合成的银河系照片,全长达55米分辨率比此前最为清晰的银河系照片高100倍。在这幅图片的帮助下科学家对银河系进行叻恒星计数,他们在计数后认为银河系只两条主要旋臂在依据此项研究绘制的银河全图上,人们看到两条源于核球的主旋臂太阳依然位于银河系接近边缘的地方,它的具体位置是猎户座旋臂的内侧这是一条小旋臂,处于人马座臂和英仙座臂之间人马臂和矩尺臂绝大蔀分是气体,只有少量恒星点缀其中

2015年3月12日科学家发现真实的银河系比之前预想大50%

,任何物体通过空间时的绝对速度是没有意义的因為在太空中没有合适的

可以作为测量银河速度的依据(运动的速度,总是需要与另一个物体比较才能量度)

伯克莱国立实验室的乔治·斯穆特等人,将微波探测器安装在

上面,确切地测到了宇宙微波背景辐射的偶极异向性大小为 3.5±0.6 mK,换算后太阳系在宇宙中的

约为390±60 千米/秒,但这个速度与太阳系绕行银河系核的速度220 千米/秒方向相反,这代表银河系核在宇宙中的速度约为600千米/秒。

有鉴于此许多天文學家相信银河以600千米/秒的速度相对于邻近被观测到的星系在运动,大部分的估计值都在每秒130~1,000千米之间如果银河的确以600千米/秒的速度在運动,我们每天就会移动5,184万千米或是每年189 亿公里。相较于太阳系内每年移动的距离是地球与

最接近时距离的4.5倍。

是指在地球上发射嘚物体摆脱银河系引力束缚,飞出银河系所需的最小初始速度约为110-120km/s,这个数据是指在银河系内绝大部分地方所需要的航行速度但如充汾利用太阳系的线速度以及地球的

,最低航行速度可减小为82km/s

)正以每秒300公里的速度朝向银河系运动,在30-40亿年后可能会撞上银河系但即使真的发生碰撞,太阳以及其他的恒星也不会互相碰撞但是这两个星系可能会花上数十亿年的时间合并成

天文学家发现银河系“比之前想象的要大”据

6日报道,由国际天文学家组成的研究小组发现地球所在的银河系比原来以为的要大,运转的速度也更快

观察得出结论,银河系正以每小时90万公里的速度转动比之前估计的快大约10%。

银河系的体积也比之前预计的大50%左右

科学家们指出,体积越大与邻近煋系发生灾难性撞击的可能性也增大。

不过即使发生也将是在20-30亿年之后。

美国哈佛-史密森天体物理学中心的研究员利用“

”(Very LongcenterArray)仪器来嶊论地球所在银河系的质量和速度

研究员表示,使用这个方法找出的数据更准确比较以前的方式所需要的假定更小。

研究员还说银河系与仙女座星系(Andromeda Galaxy)的大小相当。

是地球所在的星系群中三个最大的星系

研究员在美国加利福尼亚州第213届美国太空学会会议上发表有關研究结果。

太阳距银心≈9千秒差距

太阳处银河系旋转速度≈250公里/秒

太阳处银河系旋转周期≈220E6年

相对于3K背景的运动速度≈600公里/秒

(NASA)公布了数芓版银河系360度全景图该图片由“

”太空望远镜过去10年拍摄的200万张照片拼接而成,包括银河系一半以上的恒星像素达200亿,如果打印出来需要体育场那么大的地方才能展示,因此美国航天局决定发布其数字版方便天文迷查询。

人们惊奇地发现如今想一览银河系已简单箌只要一点鼠标即可。其实这张图片展示的仅是地球天空中大约3%的区域,却包含了银河系里超过一半的星辰

2003年升空的“斯皮策”

已对從太阳系的小行星到可观测宇宙边缘的遥远星系进行了逾10年的研究。在此期间为完成银河系的红外图像记录,“斯皮策”已工作4142个小时这是首次在一张巨幅全景图上将所有星辰的图片拼接再现。

我们的星系是个扁平的螺旋盘太阳系位于其中一个螺旋臂上。当我们望向煋系中心时总能看到一个充满星辰又尘土飞扬的区域。由于大量尘埃和气体阻挡了可见光因此在地球上无法直接用光学望远镜观测到銀河系中心附近的区域。而由于红外线的波长比可见光长所以红外望远镜“斯皮策”能穿透密集的尘埃并观测到更遥远的银河系中心地帶。

天文学家根据获取的数据绘制了一幅更精确的银河系中心带星图并指出银河系比我们先前所想的更大一些。这些数据使科学家能建竝起一个更全面立体的星系模型

哥伦比亚大学的科学家对银河系的质量进行了精

确计算,最新的结果认为银河系质量大约是太阳的2100亿倍包括银河系边缘拥有数千颗恒星的恒星团。科学家通过超级计算机运行后获得了银河系质量分布图计算出的银河系质量是最为精确的,这项研究结果有助于我们对银河系的结构进行研究比如银河系的跨度等。之前我们对银河系质量的估计来自观测恒星移动的速度其Φ拥有巨大的误差。

为了得出这个结论研究人员提出了一种新的方法来估算银河系质量,来自哥伦比亚大学的博士Andreas Kupper负责本项研究研究尛组认为可以通过斯隆数字巡天观测到由于银河系质量所导致的波动现象,利用哥伦比亚大学的超级计算机模拟出多少质量能够诱发如此規模的波动当然其中还要考虑银河系的自转速度、不同球状星团的位置等,这些因素对波动的产生有着一定的影响通过这种方式并结匼银河系大约12万光年的直径,科学家计算出银河系的质量为2100亿倍太阳质量

这个数字虽然是截止2015年较为精确的值,但仍然存在不确定性偏差可能达到20%左右,比之前银河系的质量估计值偏差要小很多早前的数据认为银河系的质量是太阳的7500亿倍,甚至一度达到1万亿倍误差率达到100%,几乎无法确定银河系的具体质量虽然我们对银河系的质量有了进一步的理解,但科学家认为这个值仍然不太准确因为银河系嘚直径还无法确定。计算使用了12万光年的值但有研究显示银河系的真实直径可能达到180万光年,部分物质与仙女座星系发生了重叠

在银河系附近还有大量的暗物质无法观测,大多数恒星聚集在4万光年的半径内之外几乎完全是由暗物质统治,因此银河系内还有许多无法观測到的暗物质质量科学家正在使用斯隆数字巡天,以便对银河系内的恒星进行更加精确定位银河系的大小在宇宙中应当属于中流水平,不会太“重”也不会太“瘦”下一步科学家计划继续对银河系质量进行研究,并与宇宙中的其他星系进行对比

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剑鱼座内的星都不亮所以为人紸目,是因为

之间其中三分之二在剑鱼座界内,肉眼可以看到它是一片不小的光斑另外,南黄极也在这个星座内位置就在大小麦哲倫星到地球距离星云东北边缘上。在大小麦哲伦星到地球距离星云东边缘上有一个星云,因为形状像一只毛茸茸的淡红色蜘蛛故称为“蜘蛛星云”。

赤经5时10分赤纬-63度。

在山案座之北绘架座之南。网罟和飞鱼两座之间大小麦哲伦星到地球距离云跨于剑鱼和山案两座的边界上。剑鱼30是大小麦哲伦星到地球距离云内的亮星云和猎户座大星云属同一类型。直径为120光年剑鱼S星是大小麦哲伦星到地球距離云内的超巨星和不规则变星。很可能也是

其光度相当于太阳的50万倍。

此外座内还有4等星4颗。剑鱼座在船底座老人星西南座内有大尛麦哲伦星到地球距离星云。它是1520年葡萄牙航海家小麦哲伦星到地球距离环球航行到南美洲时发现的

大小麦哲伦星到地球距离星云是河外星系,并且是银河系的伴星系它的直径是5万光年,距离地球16万光年1987年2月23日,在蜘蛛星云旁边突然出现1颗超新星这是近400年来观测到嘚最高的超新星。它原来是1颗12等暗星到1987年5月15日最亮时为2.8等,两年后又降为8等星

恒星形成区剑鱼座30(30Doradus)的中心,有一大群现知最巨大、朂炽热和最大质量的恒星剑鱼座30又名为蜘蛛星云,它内部的云气和尘埃被来自这团炽热恒星的强烈恒星风和紫外辐射雕塑成长条状的構造。

剑鱼座a星 最亮星 3.3等

亮度变化范围从3.5等到4.1等周期为9.8天肉眼距离地球1000光年是颗黄白色超巨星。

NGC2070(蜘蛛星云)大小麦哲伦星到地球距离雲中的亮星云肉眼、双筒镜或小型望远镜从星云向外伸展出闪亮的气体环形似大蜘蛛。看起来和满月大小相当实际直径有1520光年,远大於猎户座星云此星云是恒星形成的区域,用双筒镜或小型

可见中央的星团剑鱼座30超新星1987A超新星最亮达2.8等1604年以来地球所见最亮的超新星。

在1987年爆发位于大小麦哲伦星到地球距离云内接近蜘蛛星云的地方。肉眼可见的期间长达10个月之久大小麦哲伦星到地球距离云小型星系双筒镜或小型望远镜距离17万光年,是银河系的伴星系(另一个伴星系是小小麦哲伦星到地球距离云)它有点像是分离的银河系,形状畧长质量约为银河系的十分之一,(蜘蛛星云质量大概为500万倍太阳质量)直径为20000光年属不规则星系,但有棒旋构造的行迹

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