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130亿年前的明星之尘Post de blog

msyz1 2017-04-14 03:25:43 生活
通过ALMA(ESO©)的宇宙观测到的遥远的星系的艺术家的印象已经满是灰尘,有13十亿亿年和行星,或众生,我们是尘土明星 - 考虑到它们的原子组成 - 您可以找到这个目不暇接宣布来自尼古拉斯·拉波特,现在在伦敦参加法国大学学院(IRAP,法国国家科学研究中心领导的一个国际小组, CNES,Üniversite电保罗沙巴提耶)在即将发表的文章中,她描述了发现ALMA,是世界上最强大的射电望远镜,欧洲南方天文台(ESO)在智利安第斯山脉安装在超过5000米的海拔高度这台射电望远镜能够捕获非常微弱的“光线” - 无线电波 - 在最遥远的已知星系之一的大量尘埃中发射,位于13.1毫米iards光年,所以它因此可以看出,因为它是宇宙大爆炸的角(约普朗克望远镜的结果,宇宙的年龄文章)6亿年后宇宙,星系由哈勃空间望远镜,ALMA(红色)的观察©ESO和NASA所以只有4%,其目前的年龄的世界 - “此时此地” - 这是这个星系最遥远的ALMA但ALMA观察测量细小的尘埃颗粒,以质量相当于超过六百万次的太阳?他们从哪儿来的,因为大爆炸只产生轻原子,氢,氘和氦(加上锂头发)?大质量恒星爆炸,核聚变反应产生了更重的原子:氧,氮,硅,铝,碳...... ALMA能够识别不同原子发出的波,并且估计绝对和相对丰度这个发现也是对宇宙中观测到的最古老和最远的氧气的检测,包括爆炸过程中产生的放射性原子如铀。这些重原子是类地行星的原材料和那些成为生活的原料,因此著名的表达,使我们“星尘”作为大质量恒星的生命是大分子由于它们的质量很高,天体物理学家怀疑非常年轻的宇宙,在那里形成非常大质量的恒星受到了青睐宇宙的化学组成,是很大的恒星爆炸,超新星的座椅中,所述第一分的外观和触发化学演化宇宙,重原子的形成后不久,在初这一发现历史来养活最精彩的阶段之一的车型天体物理学家在宇宙的历史,第一代恒星和星系第一星系的ALMA观测到一个已经在形式的两个十亿个太阳的质量明星和每年形20个太阳质量的节奏,对每年一只是在我们的银河系,银河系节奏,可以计算出这个星系可能已经开始到200万年前形成的恒星,宇宙“亮起”的时候谁说尘埃说太阳系形成的可能性,游行的行星和小天体,但没有望远镜无法在宇宙中就验证是否存在但是,如果物理规律是相同的存在而当时此时此地 - 前提基地宇宙学和天体物理学 - 所以没有什么能阻止这个星系坐落在,有没有为13十亿年前举报此内容不合适(读到这里后者的年代测定,普朗克望远镜在137.7亿年时间:不活跃的链接?还是我迟钝了?您的链接被修正如下评论“在即将出版的文章中,她描述了发现ALMA,是世界上最强大的射电望远镜,欧洲南方天文台(ESO)在智利安第斯山脉安装在超过5000米'海拔'并不完全准确,因为它给人的印象是ESO是ALMA唯一的合作伙伴ALMA实际上是一个国际组织和合作组织,包括北美(美国和加拿大),东亚(日本,台湾和韩国),欧洲(ESO)和智利。不是一粒灰尘这相当于600万和太阳质量,但所有的尘埃观察晶粒的灰尘的600万次的质量太阳的?即使使用ALMA,它是否相当于在这个距离处出现的颗粒? “位于13.1十亿光年,因此,它被看作是宇宙大爆炸6亿年后,”有点壳2ד因此”一语中的,否则谢谢你这个非常有趣的文章被膨胀到这样的标题这样的文章,甚至没有提里维斯“没有什么能够阻止这个星系(‘行星’)内,存在有13个十亿年”但我们是否知道行星是否可以在大质量恒星周围形成?与斯图斯一样的问题我们看到这里直到1310亿年前,有了更好的望远镜我们应该看看在-1377大爆炸期间会发生什么? (或者,换一种说法,在地球上一样的望远镜有6700万年),因为我们的“灰尘”光线不能晚于我们的灰尘本身,这是好到什么是自相矛盾还有,通过望远镜看如果你有一个答案谢谢你如果我没有记错,光所以视觉极限是光的创造,而不是大爆炸如何出现在宇宙大爆炸后数亿年他们设法确定这个星系是131亿年了吗? @Helene红移简单... Hedwin哈勃发现(1929年),宇宙正在扩张,并宣布了一项法律,表明更遥远的星系离我们在他的飞行速度(经济衰退)是重要当分析实验室原子的频谱我们认为,它具有发射线或吸收当分析在星系的单个原子的光谱,我们看到的光线从彼此偏移朝向红色(较长波长)这类似于多普勒效应(当声源的方法仍然是更加尖锐,当它移开)从此décallage向红色(所谓Z)可以推导出星系的距离你好,链接“由普朗克望远镜(读到这里后者的年代测定,以13.77十亿年)”不工作...谢谢损害远远看我早就明白了我们的望远镜可以“看”长达13十亿光年的想象力,就会看到一个活,如果他曾经有过同样的望远镜有3个十亿年,容量望远镜覆盖整个可见的宇宙,从bing爆炸,甚至超越:)?谢谢他们不会再看到比招行(Cosmologic微波背景),这是宇宙微波背景辐射此外,宇宙太热,而不是透明的看到进一步的(活的),它会移动到其他类型的“射线”:中微子,引力否则间接人们总是可以捕获WCD的细微差别,并推断之前,以便(例如B模式极化发生了什么以推断原始引力波的存在,并且这将确认一个假设情节10 ^ -35 S中的0点之前:通胀)理论不能在第一30万年前看到由于光还没有出现! @Stuss在他没有办法超越已经看到,可以检测到旧的光子共发行380000 BB(重组)这个宇宙有“生命”充满没有人怀疑后...的困难是空的那无边......看看我们如何惹恼最接近地球,看看有没有少了一些照片部分显示一个小点,要么...但是我们失去尤其是看着星系我们本着“脚踏实地” ......在这个距离“ALMA可以区分这些原子的”下一个扑朔迷离的愿景,这将是困难的望远镜,甚至是显微镜而是“确定”,“识别”?或者你选择的另一个动词?正确的,这个想法是为了显示阿尔玛知道影响“光”获得不同的原子,但显然没有区分单个原子请注意我纠正“ALMA是能够识别不同的原子发射出的电波事实上,ALMA进行了光谱分析(就是我放弃了大字)每个原子都以非常特定的频率发射辐射,这使得有可能明确地识别它们,这就是我们所说的发射线或吸收这些线的相对强度,得到组分元素的比例,例如云@bongo辐射术语,而不是辐射是比较合适的辐射被考虑太多核能,与所有的负面含义它来自@ bongo,

作者:张廖抿阼

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