薇拉·鲁宾对仙女座星系的研究丰富了我们对星系的认识,促成了暗物质的发现,并彻底改变了我们对宇宙的理解。为了纪念这一发现,美国宇航局发布了几张仙女座星系(M31)的新图像,以纪念她的贡献。
仙女座星系(也称为梅西耶80或M 31)位于包含31多个星系的本星系群(LG)中,与我们所在的银河系(MW)相距2.5万光年,是大型螺旋星系。它们是肉眼可见的螺旋星系,因此引起了天文学家的特殊兴趣。由于仙女座星系位于银河系内,研究起来非常困难,因此天文学家也依赖它来研究我们自身结构和演化。 家乡银河.
1960世纪XNUMX年代,天文学家薇拉·鲁宾(Vera Rubin)研究了仙女座星系和其他星系。她观察到,星系外缘的恒星以与恒星向中心旋转的速度相当的速度旋转。在这种情况下,星系应该会以给定的总观测物质量向外飞散,但事实并非如此。这意味着一定存在某种额外的不可见物质将星系维系在一起,并使其以如此高的速度旋转。这种不可见物质被称为“暗物质”。薇拉·鲁宾对仙女座星系旋转曲线的测量提供了暗物质存在的最早证据,并塑造了未来物理学的发展方向。
薇拉·鲁宾对仙女座星系的研究丰富了我们对星系的认识,促成了暗物质的发现,并彻底改变了我们对宇宙的理解。为了纪念这一成就,美国宇航局发布了几张仙女座星系(M31)的新图像,以纪念薇拉的贡献。这张合成图像包含了不同望远镜在不同光线条件下拍摄的该星系的数据。

X 射线:NASA/CXO/麻省大学/Z。 Li & QD Wang,ESA/XMM-Newton;红外线:NASA/JPL-Caltech/WISE、Spitzer、NASA/JPL-Caltech/K。 Gordon(美国亚利桑那州)、ESA/Herschel、ESA/Planck、NASA/IRAS、NASA/COBE;无线电:NSF/GBT/WSRT/IRAM/C。克拉克(STScI);紫外线:NASA/JPL-Caltech/GALEX;光学:仙女座、意外 © Marcel Drechsler、Xavier Strottner、Yann Sainty 和 J. Sahner、T. Kottary。复合图像处理:L. Frattare、K. Arcand、J.Major
在各种单光谱图像中,仙女座星系看起来相对平坦,就像所有在这个距离和角度观测到的螺旋星系一样。它的螺旋臂围绕着一个明亮的核心,形成一个圆盘形状。在每幅图像中,这个近距离星系相对于 银河 星系的形状和方向相似,但颜色和细节却截然不同,揭示了新的信息。在大多数图像中,星系的平面倾斜朝向我们的左上方。
单光谱 图片 | M31的特征揭示 | 资料来源 |
X射线 | X射线图像中没有螺旋臂。在M31中心的超大质量黑洞周围可以看到高能辐射,以及散布在星系各处的许多其他较小、致密的天体。 | 美国宇航局的钱德拉和欧空局的XMM-牛顿空间X射线天文台。(以红色、绿色和蓝色表示) |
紫外线(UV) | 螺旋臂呈现冰蓝色和白色,核心处有一个朦胧的白色球体。 | 美国宇航局退役的 GALEX(蓝色) |
光学 | 图像朦胧灰暗,螺旋臂如同褪色的烟圈。漆黑的太空中点缀着光点,星系核心处有一个小亮点在发光。 | 地面望远镜(Jakob Sahner 和 Tarun Kottary) |
红外(IR) | 白色的螺旋环环绕着蓝色的中心,中心有一个小的金色核心,外臂呈火焰状。 | 美国宇航局已退役的斯皮策太空望远镜、红外天文卫星、宇宙背景探测卫星、普朗克和赫歇尔(红色、橙色和紫色) |
广播电台 | 螺旋臂呈红色和橙色,像一根燃烧的、松散盘绕的绳索。中心呈黑色,没有核心可辨。 | 韦斯特博克合成射电望远镜(红橙色) |
在这张合成图像中,螺旋臂外缘呈红酒色,中心附近则呈淡紫色。核心巨大而明亮,周围环绕着一簇明亮的蓝绿色斑点。其他各种颜色的小斑点点缀着星系和周围漆黑的宇宙空间。
该收藏有助于天文学家了解我们居住的螺旋星系银河系的演化。
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来源:
- NASA图片文章——NASA钱德拉望远镜分享了我们银河系邻居的新视角。发布于25年2025月XNUMX日。可访问 https://www.nasa.gov/image-article/nasas-chandra-shares-a-new-view-of-our-galactic-neighbor/
- 鲁宾天文台。薇拉·鲁宾是谁? https://rubinobservatory.org/about/vera-rubin
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