下图中青色的为螺旋星系,红色、黄色和灰色分别为椭圆星系、透镜状星系和不规则星系!在星系团中心这种混乱的环境中,一般一个螺旋星系都不太可能持续太久。因此螺旋星系是宇宙中比较古老的星系,在宇宙漫长的演化历史中,螺旋星系会慢慢发生合并,变为椭圆星系。

星系,星球的运行轨迹为什么都是椭圆形的?

星系,星球的运行轨迹为什么都是椭圆形的

感谢头条悟空问答的邀请!对于星系,星球的运行轨迹为什么都是椭圆形的呢之话题,我个人观点认为,这种自然现象是与恒星(太阳)核聚变燃烧过程之行星体公转一周的周期强弱反应有关。为什么会这样说呢?因为,行星系和行星运行轨迹的形成,是由存在于恒星磁场之中稳定性的磁力线圈所提供的运行轨道,太阳(恒星)磁场区间拥有多少个稳定性的磁力线圈,太阳系就会有多少条大行星专属运行的天然轨道。

由于行星系和行星体在围绕太阳(恒星)公转一周的时间内,恒星(太阳)在持续核聚变燃烧的过程,会有强弱变化的自然现象,这种现象会导致太阳(恒星)磁场之磁性强弱的变化反应,当强时,会引发行星轨道向外伸展的变化,当弱时,会导致行星轨道向内收缩的变化。鉴于这种情况,行星体在围绕太阳(恒星)公转一周的过程,自然会发生椭圆形之物理现象。

为什么涡旋星系会有旋臂,而椭圆星系则无旋臂,不规则星系也没有呢?

为什么涡旋星系会有旋臂,而椭圆星系则无旋臂,不规则星系也没有呢

恒系涡旋出,星内自身物质性能形成,自立场后,多与自身星质;互益差间旋转,外接空间相联,试给个人看法:同质、同类、同能、同位等吸变大;超导、半导、不导、运动等多向旋;无力、有性、互吸、相斥等转况臂;人位、看到、认为、星旋等还很乱。个人认为,涡旋较大,多与气类星体构成有关,一旦旋转起来,就向地上龙卷风;水面打旋台风一样,多与场间相互运动,差异能量高低大小才在,适宜空间;该地上发。

宇宙中椭圆星系为何比螺旋星系多?科学家是怎样知道宇宙中星系的数量的?

宇宙中椭圆星系为何比螺旋星系多科学家是怎样知道宇宙中星系的数量的

螺旋星系一般在宇宙中不会存在很长时间在我们宏观世界看来,星际空间基本上属于真空,因为星系之间的距离远远超过了星系本身的大小。在宇宙的一些特定区域,质量密度异乎寻常地高于平均密度,数千个星系聚集在一起形成了星系团。离我们最近的巨大星系团是后发星系团,其中包含了超过95%的已知星系。在后发座的星系中与我们的银河系、仙女座星系和邻近的绝大多数星系不同的是,在后发星系团中几乎没有螺旋星系,特别是在星系团的中心区域。

如果我们构建一个后发座中心的星系图谱,我们会发现其他形状的星系比螺旋星系的数量多了10倍。下图中青色的为螺旋星系,红色、黄色和灰色分别为椭圆星系、透镜状星系和不规则星系!在星系团中心这种混乱的环境中,一般一个螺旋星系都不太可能持续太久。为什么呢?让我们从这些星系中挑一个例子!NGC 4911是一个螺旋星系,在质量和大小上与我们的银河系非常相似。

比较幸运的是,到目前为止,NGC 4911躲过了附近的其他巨型星系,还保持了螺旋星系的结构!因为在引力的作用下螺旋星系会与附近的其他星系来一次大合并,螺旋星系中典型的悬臂结构就会被摧毁,合并后的星系就是常见的椭圆形状。哈勃太空望远镜对NGC 4911进行了大量的观测,跨越四个不同的波段,历时28小时,生成了一张合成的高分辨率图像。

看下图在距离我们3.2亿光年的地方,整个星系包括延伸的尘埃带在天空中所占的角度不到1弧分,即1/60度。当我们将ngc 4911星系的图像放大的时候,我们看到了一个非常熟悉的故事,在星系的悬臂上呈现出炽热的粉红色亮点,而星系的圆盘上分布着遮光的尘埃。由于ngc 4911与附近星系的相互作用或与邻近矮星系的轻微合并,星系的螺旋结构已经出现了混论,而且悬臂上正在大量形成新的恒星。

因此螺旋星系是宇宙中比较古老的星系,在宇宙漫长的演化历史中,螺旋星系会慢慢发生合并,变为椭圆星系。而我们银河系和仙女座星系的未来也将会合并为一个巨大的椭圆星系。宇宙中至少有多少个星系虽然NGC 4911距离我们3.2亿光年,但是哈勃望远镜的高分辨率(总共28个小时的曝光时间)图像还是描绘出了一幅NGC 4911星系细节惊人的画面!再上图中我们不仅能看到星系的巨大螺旋结构,周围还有一大堆光点,以及形状奇特的模糊点,暗淡无光,但是这些光点却色彩斑斓。

我们放大背景上的光点,我们看到了什么?在28个小时曝光的图像中,每一个不同的光点都是暗淡,遥远的星系!那么如果用哈勃望远镜在天空的一小块区域进行更长时间的曝光呢?下图是哈勃拍摄的更长曝光时间的图像。哈勃超深场的曝光时间是观察NGC 4911星系的十倍。上面的哈勃超深场告诉我们,在一个只有11平方弧分的空间区域里,宇宙包含了10000个星系!如果按照全天空去计算,我们就能得出在我们目前可观测的宇宙中至少有1200亿个星系。

我们所能看到的星系数量与观测时间的平方根成正比!所以如果我们观察10倍的时间,我们预计会看到√10倍的星系(大约是3.16倍)。那么如果我们用100或1000倍的时间去观察同一块天空区域,我们能看到多少个星系?1000倍的时间就需要3年以上,这个时间有点太久了,而且哈勃不具有红外下波段下观察的能力,更遥远的星系根本无法观察到。


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