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哈勃太空望远镜探测到矮星系的“保护罩”:麦哲伦日冕_我的网站

海边的曼彻斯特

A | 据《北京时间》1月15日报道,人们对南极冰川融化的担忧主要集中在迅速融化的西海岸,那里的冰川融化会使全球海平面升高4.3英尺。    最近的理论预测表明,这些矮小的卫星星系必须受到一个无孔不入的防护罩的保护,以防止银河系将其基本的恒星形成气体移除。这种所谓的麦哲伦日冕,由温度为50万度的超强气体组成,将作为麦哲伦云周围的一种宇宙碰撞区,使圆盘和恒星在碰撞中相对不受伤害。尽管模拟显示麦哲伦日冕应该存在,但观察到的证据仍然难以找到。利用哈勃太空望远镜和远紫外光谱探测器独特的紫外线视野,加上遥远的类星体的探测能力,天文学家终于能够探测到麦哲伦日冕并开始绘制其地图。这个由热气体组成的弥漫性光环的发现,从大麦哲伦云延伸出10万光年,覆盖了南部天空的大部分,证实了这个预测。但新的研究表明,长期以来被认为稳定的巨大罗斯冰架正在融化,并可能带来更大的风险:一旦被罗斯冰架阻塞的冰川将更快地滑入海洋,或缓慢地上升38英尺。

B | 它还照亮了我们对小星系如何与大星系互动而不失去未来恒星形成所需燃料的理解。距离地球近20万光年的大麦哲伦星系是银河系的一个卫星星系,它漂浮在太空中,围绕着我们的银河系跳着漫长而缓慢的舞蹈。研究人员怀疑,其他重要的冰架也可能存在风险。俄勒冈州科瓦利斯的物理海洋学家劳里·帕德曼说:“我主要担心的是大型冰架的融化和崩塌的可能性还没有得到足够的重视。

C | 这些冰架没有受到重视,因为没有太多变化的迹象。

D | 当银河系的引力轻柔地拉扯着它邻居的气体云时,它们就会坍塌,形成新的恒星。但在100年的时间尺度上,它们可能会发生巨大的变化。帕德曼为西雅图一家名为“地球与空间研究”的非营利性机构工作。南极洲脆弱的支撑系统,罗斯冰架,是世界上最大的冰架。它位于离新西兰最近的南极洲一侧,大约是西班牙的一半大小,平均厚度约1300英尺。罗斯冰架是许多从南极洲边缘延伸到海洋的冰架之一。反过来,这些恒星又将气体云照亮,呈现出万花筒般的色彩,在这张来自美国宇航局/欧空局哈勃太空望远镜的图像中可以看到。

E | 大约90%的冰架被海水淹没。

F | 几十亿年来,大麦哲伦云和小麦哲伦云--银河系最大的卫星星系一直遵循着一个危险的旅程。这些冰架的融化对全球海平面没有直接影响,因为冰已经与周围的水平衡。但是冰架减缓了大陆冰川的流动,否则冰川会更快地滑入海洋,导致海平面上升。冰架可以阻挡地面冰的观点不仅在理论上可行,而且可以通过实例加以证明。

G | 当它们被拉向我们的母星系时,它们相互绕行,开始解体,留下了气态碎片的痕迹。

H | 2002年,南极洲的拉森B冰架在不到一个月的时间里就破裂了,随后,一些邻近的冰川以高达8倍的速度加速滑入海洋。然而,这些矮星系仍然完好无损,持续进行着旺盛的恒星形成,让天文学家们大惑不解。

I | 很多人都在努力解释这些物质流怎么可能存在,如果这些气体被从这些星系中移除,它们怎么还能形成恒星呢?由Krishnarao领导的一个天文学家小组终于找到了答案,在美国宇航局哈勃太空望远镜和一颗名为远紫外光谱探测器(FUSE)的退役卫星的数据帮助下,他们发现麦哲伦星系被一个日冕所包围,这是一个由高温超强气体组成的保护罩。这将这两个星系包裹起来,防止它们的气体供应被银河系抽走,从而使它们能够继续形成新的恒星。这一发现刚刚于9月28日发表在《自然》杂志上,涉及到星系演化的一个新方面。马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所的共同研究者安德鲁-福克斯说:"星系将自己包裹在气态的茧中,作为对其他星系的防御性盾牌。"几年前,天文学家预测了日冕的存在。利兹大学冰川学家安娜·霍格说,拉森B冰架的解体震惊了科学界,因为没人知道冰架会这么快消失。这是由冰架表面形成的一个水池引发的,在那里水渗入裂缝并迫使裂缝膨胀,这一过程被称为水力压裂。"我们发现,如果我们在模拟麦哲伦云落入银河系的过程中加入日冕,我们就可以首次解释提取气体的质量,"威斯康星大学麦迪逊分校的共同研究者埃琳娜-德翁吉亚解释说。"我们知道,大麦哲伦云应该有足够大的质量来拥有一个日冕"。

J | 然而,虽然覆盖了南部天空的很大一部分,并从麦哲伦云延伸到10万光年以上,但日冕实际上是看不见的。水力压裂是造成南极冰损失的两种机制之一。另一种机制是当深海暖流在冰架下流动,侵蚀与陆地相连的“接地线”。帕德曼说,南极洲西岸较小的阿蒙森海冰架也发生了类似的情况。过去26年的卫星测量显示,这些冰架正在下沉,有些正在以每年7米(约23英尺)的速度变薄。事实上,绘制它需要从30年的存档数据中搜寻合适的测量数据。

K | 结果,由冰架支撑的冰川迅速流入海洋,使全球海平面上升4英尺以上。

L | 科学家们认为,星系的日冕是数十亿年前坍缩形成星系的原始气体云的残留物。卫星对一种新的融化方式的测量表明,罗斯冰架在过去几十年里一直保持稳定,有些部分甚至变得越来越厚。

M | 尽管在更遥远的矮星系周围已经看到了日冕,但天文学家以前从未能够像这样详细地探测一个日冕。在过去的四年里,帕德曼参与了一个叫做罗塞塔冰的多机构合作项目,以更密切地研究玫瑰冰架。Krishnarao说:"在计算机模拟中,有很多关于它们应该是什么样子的预测,它们在数十亿年中应该如何互动,但是在观测中,我们无法真正测试其中的大部分,因为矮星系通常太难探测了。他在上个月在华盛顿举行的美国地球物理联盟会议上介绍了该项目的一些初步发现。Rosetta冰项目的研究人员开发了一个控制罗斯冰架的相关因素的计算机模型,包括季节条件、洋流以及邻近大陆的冰和基岩结构。该模型是基于罗塞塔冰团队使用安装在飞机和潜艇机器人上的仪器收集的数据。结果表明,冰架西北部的一个点正在以研究人员从未见过的方式融化,既没有水力断裂,也没有深海暖流侵蚀接地线。

N | 相反,罗斯冰架的问题在于,冰架前面的海面附近有大量的季节性温水。因为它们就在我们家门口,麦哲伦云提供了一个研究矮星系如何互动和演变的绝佳机会。

o | 在冬季,一层比实际冰架薄得多的海冰覆盖了冰架前面的海洋。"为了寻找麦哲伦日冕的直接证据,研究小组在哈勃和FUSE档案中筛选了位于麦哲伦日冕后面数十亿光年的类星体的紫外线观测。

p | 但是在夏天,海冰融化,深色海水吸收太阳能,导致下面的水变暖。类星体是星系中极其明亮的核心,其中含有大量活跃的黑洞。这些温暖的地表水侵蚀了罗斯冰架的西北角,侵蚀了冰唇下方的冰,并导致小冰山从边缘断裂。霍格指出,帕德曼的声明表明,通过冰架的倒塌,罗斯冰架前端的某些部分有很高的融化速度,这与你通常看到的接地线相反。尽管科学家们推断,尽管日冕会太暗而无法单独看到,但他们认为,它应该作为一种雾气,遮蔽和吸收来自背景中类星体的明显的亮光模式。

q | 过去,哈勃对类星体的观测被用来绘制仙女座星系周围的日冕。霍格没有参与这项研究。通过分析来自28个类星体的紫外光模式,研究人员能够检测和描述大麦哲伦星系周围的物质,并确认日冕的存在。

r | 正如预测的那样,类星体光谱上印有碳、氧和硅元素的明显特征,这些特征构成了环绕银河系的热等离子体光晕。这对海平面意味着什么?消失的冰盖目前正被从大陆流下的冰川所取代,因此冰架没有变薄。然而,帕德曼指出,随着气候持续变暖,冰原开始变薄,目前的预测没有考虑到罗塞塔冰研究小组观察到的过程。帕德曼还说,大多数被罗斯冰架阻塞的冰川短期内不太可能融化,部分原因是它们也被下面的山脉和山谷所阻塞。但是罗斯冰川融化的一角正好位于大陆上一个特别脆弱的冰带的前面。如果冰架变薄,它将影响流入海洋的冰量。然而,即使在最坏的情况下,罗斯冰架的融化也不会导致未来几十年海平面的突然上升。需要极其详细的紫外线光谱来探测日冕。但经过几百年或几千年,可能会发生巨大的变化。

s | "哈勃和FUSE的分辨率对这项研究至关重要,Krishnarao解释说。研究人员正试图估计它们发生的速度。

t | 此外,帕德曼指出,由于夏季地表变暖,南极洲的其他冰架也可能迅速融化。"日冕气体是如此的弥漫,它甚至几乎不存在。例如,目前没有人在寻找菲尔切纳-罗恩冰架。这个巨大的冰架目前正在阻碍冰川的发展,如果冰川完全融化,它可能导致海平面上升约45英尺。霍格最后指出,罗塞塔冰项目显示了一种新的融化方式,这在以前并不被认为是一个问题,而且研究人员在罗塞塔冰架上看到的方式没有理由不适用于其他地方。此外,它还与其他气体混合在一起,包括从麦哲伦云中拉出的气流和源自银河系的物质。"通过绘制结果,研究小组还发现,气体的数量随着与大麦哲伦云中心的距离而减少。这是一个完美的提示信号,表明这个日冕真的存在,它确实在为星系形成一个保护盾。如此稀薄的气体笼罩如何能够保护一个星系免遭破坏?任何试图进入星系的东西都必须先通过这种物质,所以它可以吸收一些冲击。此外,日冕是第一个可以被提取的材料。在放弃一点日冕的同时,受保护星系本身内部的气体,能够形成新的恒星。

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Published on:02:11:40


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