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翻译:杨幸允
校对:牧夫校对组
编排:陈宏宇
后台:朱宸宇
https://phys.org/news/2026-03-sun-stellar-twins-galaxy-center.html
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恒星“双胞胎”的大规模迁移。与太阳相似的恒星在约40亿至60亿年前从银河系中心发起了一次大规模的迁移。图片来源:日本国立天文台(NAOJ)
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研究人员发现的证据表明,在大约40亿至60亿年前,我们的太阳曾与一批类似的“双胞胎”一起从银河系的中心区域大规模迁移。研究团队利用欧洲空间局(European Space Agency)的盖亚卫星(Gaia)的数据,创建并分析了一份前所未有的、准确的恒星及其性质的星表。他们的发现为理解银河系的演化过程——尤其是银河系中心旋转棒状结构的形成——提供了重要线索。
地球上的考古学研究人类的过去,而银河系考古学(galactic archaeology)则追溯恒星和星系的漫长旅程。比如,科学家们知道我们的太阳大约诞生于46亿年前,当时它距离银河系中心比我们今天的位置还要近1万多光年。
虽然对恒星成分的研究支持这一理论,但这个问题长期以来一直困扰着科学家。观测显示,银河系中心有一个巨大的棒状结构,它形成了一个“共转屏障”(corotation barrier)。这使恒星很难从中央区域迁移到如此遥远的(外围)位置。
那么,我们(的太阳)是如何来到这里的呢?为了解答这个问题,由东京都立大学的助理教授谷口大辅(Daisuke Taniguchi)和日本国立天文台的辻本拓司(Takuji Tsujimoto)带领的研究团队开展了一项前所未有的,关于太阳的“双胞胎”的大规模研究。这些“双胞胎”是在温度、表面重力和化学组成上与太阳非常相似的恒星。该团队已将研究成果发表在《天文学和天体物理学》期刊的两篇论文中。
研究团队利用了欧洲空间局的盖亚卫星任务获取的数据。这是一项规模惊人的观测成果,涵盖了约20亿颗恒星及其他天体。他们据此建立了一份包含6594颗恒星“双胞胎”的目录,其规模约为以往类似调查的30倍。
基于这一庞大的清单,他们得以获得迄今为止关于这些恒星的最精准的年龄分布,并仔细校正了那些更易观测到的恒星所带来的选择偏差。
通过分析年龄分布,他们发现年龄在40亿至60亿年的恒星存在一个明显的峰值:这其中包括我们的太阳,也为年龄相近、距离银河系中心距离相近的类似恒星的存在提供了证据。
这意味着我们的太阳处在现在的位置并非偶然,而是一次更大规模恒星迁移导致的。
这一发现不仅揭示了我们太阳系的起源,也帮助我们进一步理解了银河系本身的演化。由银河系中心棒状结构所产生的“共转屏障”本应阻止如此大规模的迁移事件发生。然而,如果当时该结构还在形成中,情况就会有所不同。这些恒星“双胞胎”的年龄不仅揭示了大规模迁移发生的时间,还揭示了棒状结构形成的时段。
对于生命演化来说,银河系中心的环境要要比外围恶劣得多。因此,这项研究成果揭示了我们的太阳系、地球,是如何来到一个更适宜生物发育与演化的银河区域的关键因素。
责任编辑:郭皓存
牧夫新媒体编辑部
『天文湿刻』 牧夫出品
微信公众号:astronomycn
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发射羽流:SpaceX 的水母
就算你爱空想,也很难常常见到如此壮观的太空水母现象。这张精选影像记录了 SpaceX 猎鹰9号于3月4日自佛罗里达州甘迺迪太空中心的卡纳维尔角发射升空。此次发射发生在日出前52分钟,当时第二级火箭的尾焰已高悬天空,正好捕捉到初升的太阳光,而摄影者仍处在黑暗中。这种光影交错的现象,通常在黎明或黄昏时分出现,使得尾焰(主要成分是水汽与二氧化碳)看起来像一团发光的云。它看起来像是在向下坠落,其实是因为火箭在飞向太空的过程中会沿着地球的曲率飞行。与此相关的现象还有暮光现象,它会产生色彩斑斓的凝结尾迹,有时会被误认为UFO。不过,如果你好奇的话:90年代,NASA曾经将真正的水母送入太空,作为科学实验的一部分。
影像提供与版权:Michael Seeley
明日的图片:What's next?
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