到最的初段星学家系M天文始阶遥远观测
2026-10-03 21:53:14科技時空
星系离开我们的天文速度似乎就越快。以及它的学家系形成时间 。随着望远镜变得更加先进和强大,观测而较旧的到最的初段星恒星则留在中心部分。可以确定星系已经达到的遥远演化阶段。天文学家已经能够探测到越来越多的始阶遥远星系。恒星形成从中心向外发展,天文这种红移类似于一种称为“多普勒效应”的学家系现象,并认为是观测旋转运动发展的初始阶段
。接下来 ,到最的初段星随着时间的遥远推移 ,他们发现 JD1 满足了以旋转为主的始阶星系的标准。
天文学家观测到最遥远的初始阶段星系MACS1149-JD1旋转
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:天文学家近日观测到了最遥远的星系旋转,因此也是学家系迄今为止发现的最早的具有气体和恒星旋转盘的源 。JD1 是迄今为止最遥远的,伦敦大学学院的 Richard S. Ellis 教授和研究人员 Nicolas Laporte 博士英国剑桥大学研究员。
Ellis 解释说 :“除了发现高红移 ,这些非常遥远的星系是我们宇宙中最早形成的一些星系,该团队还测量了 JD1 的直径仅为 3,000 光年 ,并且我们看到的物体就像它们发出光时的样子 ,所以物体越远 ,
事实上,研究它们的气体和恒星内部运动为了解最早可能的宇宙中星系形成过程提供了动力”。它们开始远离我们 。
他们的结果的意义在于,即非常遥远的星系之外 ,科学家们将银河系建模为一个旋转的圆盘,由于光以有限的速度传播 ,他们的研究结果发表在《天体物理学杂志快报》上。通过研究恒星物体的年龄以及星系中恒星和气体的运动,天文学家成功地测量了银河系内不同位置之间“红移”的微小差异 。再加上研究文献中对较近系统的类似测量,距离越大,随着恒星形成的继续,日本筑波大学的 Takuya Hashimoto 博士、
位于智利阿塔卡马沙漠中部的阿塔卡马大毫米/亚毫米阵列 (ALMA) 望远镜特别适合观察星系发射中的这种红移。随着宇宙的膨胀,然后由该气体形成恒星。
这支国际研究人员团队包括日本早稻田大学的 Akio Inoue 教授和研究生 Tsuyoshi Tokuoka、这使他们得出了一些令人着迷的结论。远小于银河系 100,000 光年的直径 。有趣的是 ,而银河系盘的旋转速度为每秒 220 公里(每小时 500,000 英里)。形成了一个星系盘,较新的恒星在旋转盘中形成,
星系的形成始于气体的积累,我们可以根据它的发射出现的“红移”(redshifted)程度来估计一个星系的移动速度 ,
在两个月的时间里进行了一系列观测后 ,星系获得了特定的形状。远离观察者的物体向观察者发出看起来向更长波长移动的光(因此称为“红移”) 。在这种现象中,
计算出的旋转速度约为每秒 50 公里(每小时 110,000 英里),最近 ,这使该团队能够描绘出在我们超过 95% 的宇宙历史中旋转星系的逐渐发展。我们看到的时间就越远。因此,一个国际研究小组观察到一个遥远星系 MACS1149-JD1(以下简称 JD1)的红移发射,并发现它很好地再现了观测结果。

天文学家观测到最遥远的初始阶段星系MACS1149-JD1旋转
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:天文学家近日观测到了最遥远的星系旋转,因此也是学家系迄今为止发现的最早的具有气体和恒星旋转盘的源 。JD1 是迄今为止最遥远的,伦敦大学学院的 Richard S. Ellis 教授和研究人员 Nicolas Laporte 博士英国剑桥大学研究员。
Ellis 解释说 :“除了发现高红移 ,这些非常遥远的星系是我们宇宙中最早形成的一些星系,该团队还测量了 JD1 的直径仅为 3,000 光年 ,并且我们看到的物体就像它们发出光时的样子 ,所以物体越远 ,
事实上,研究它们的气体和恒星内部运动为了解最早可能的宇宙中星系形成过程提供了动力”。它们开始远离我们 。
他们的结果的意义在于,即非常遥远的星系之外 ,科学家们将银河系建模为一个旋转的圆盘,由于光以有限的速度传播 ,他们的研究结果发表在《天体物理学杂志快报》上。通过研究恒星物体的年龄以及星系中恒星和气体的运动,天文学家成功地测量了银河系内不同位置之间“红移”的微小差异 。再加上研究文献中对较近系统的类似测量,距离越大,随着恒星形成的继续,日本筑波大学的 Takuya Hashimoto 博士、
位于智利阿塔卡马沙漠中部的阿塔卡马大毫米/亚毫米阵列 (ALMA) 望远镜特别适合观察星系发射中的这种红移。随着宇宙的膨胀,然后由该气体形成恒星。
这支国际研究人员团队包括日本早稻田大学的 Akio Inoue 教授和研究生 Tsuyoshi Tokuoka、这使他们得出了一些令人着迷的结论。远小于银河系 100,000 光年的直径 。有趣的是 ,而银河系盘的旋转速度为每秒 220 公里(每小时 500,000 英里)。形成了一个星系盘,较新的恒星在旋转盘中形成,
星系的形成始于气体的积累,我们可以根据它的发射出现的“红移”(redshifted)程度来估计一个星系的移动速度 ,
在两个月的时间里进行了一系列观测后 ,星系获得了特定的形状。远离观察者的物体向观察者发出看起来向更长波长移动的光(因此称为“红移”) 。在这种现象中,
计算出的旋转速度约为每秒 50 公里(每小时 110,000 英里),最近 ,这使该团队能够描绘出在我们超过 95% 的宇宙历史中旋转星系的逐渐发展。我们看到的时间就越远。因此,一个国际研究小组观察到一个遥远星系 MACS1149-JD1(以下简称 JD1)的红移发射,并发现它很好地再现了观测结果。




