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类星体TXS2005403发出的射电波需传播约100亿光年才能到达地球。它穿过天鹅座区域——银河系中最动荡的环境之一。左侧的艺术家插图展示了类星体的真实样貌;右侧则呈现了湍流气体如何扭曲科学家对该类星体的观测——这与火焰产生的热雾扭曲我们对后方物体的视线方式非常相似。一项研究首次直接探测到星际湍流如何扭曲来自遥远天体的光线。图片来源:天体物理学中心梅利莎魏斯。
天文学家首次直接检测到恒星间湍流气体如何扭曲光线。这些湍流结构的尺度大致相当于我们太阳系的大小。理解这种扭曲有助于科学家去模糊银河系中心超大质量黑洞人马座A的图像。
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天体物理学中心近日发表了这篇原创文章。EarthSky编辑。
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探测星际湍流
我们星系中恒星之间的空间被称为星际介质,其中翻腾着电离气体云和电子。当来自遥远天体的光波穿过这种湍流物质时,它们会像火焰上方升起的热霾扭曲我们对其后方所有物体的视野一样发生弯曲和扭曲。长期以来,这种扭曲让天文学家能够推断出湍流的存在,但了解其结构一直遥不可及……直到近期。
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近日,天文学家表示他们首次直接探测到星际湍流扭曲光线。他们还称,这一发现将帮助我们生成银河系中心超大质量黑洞的更清晰图像。
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由哈佛和史密森尼天体物理中心领导的研究人员近期在《天体物理学杂志通讯》上发表了他们经过同行评审的研究。
一个有洞察力的类星体
为了测量星际湍流,天文学家将目光投向类星体TXS2005403,这是一个由超大质量黑洞