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附近含有大量同向旋转星系且整体结构似乎在旋转的纤维,是探索星系如何获得如今的自旋和气体的理想系统。它们还能为测试宇宙旋转如何在数千万光年尺度上积累的理论提供途径。牛津大学天文学家Lyla Jung及其同事在一项新研究中,发现了14个富含氢气的邻近星系,排列成约550万光年长、11.7万光年宽的细长线。
该结构位于更大的宇宙纤维内部,后者包含280多个星系,长度约5000万光年。值得注意的是,许多星系的自旋方向与纤维一致,远超随机情况,挑战现有模型,表明宇宙结构对星系旋转的影响比此前认为的更强或更持久。纤维脊柱两侧星系反向运动,说明整个结构在旋转。
利用纤维动力学模型,研究人员推断旋转速度为110千米/秒,中心致密区域半径约16.3万光年。“这个结构的特别之处不仅在于大小,还在于自旋对齐与旋转运动的结合,”Jung博士表示,“就像主题公园的茶杯游乐设施:每个星系是旋转的茶杯,整个平台——宇宙纤维——也在旋转。”
这种双重运动让我们了解星系自旋如何来自更大结构。该纤维是年轻且相对未受干扰的结构,富气星系多、内部运动低(动态冷态),处于发展早期。氢是恒星形成的原材料,富氢星系正在收集或保留恒星形成燃料,研究它们能揭示星系演..
富氢星系也是气体沿纤维流动的绝佳示踪剂。原子氢易受运动干扰,能揭示气体如何流入星系,为角动量通过宇宙网影响星系形态、自旋和恒星形成提供线索。“这个纤维是宇宙流的化石记录,”剑桥大学和牛津大学的Madalina Tudorache博士说。
它帮助拼凑星系如何获得自旋并成长的过程。研究使用南非MeerKAT射电望远镜(64个互联碟形天线)的数据,通过MIGHTEE深空巡天发现该纤维,结合DESI和SDSS的光学观测,揭示了既有自旋对齐又有整体旋转的纤维。
“这展示了结合不同天文台数据的力量,能更深入了解大型结构和星系形成,”牛津大学Matt Jarvis教授说。这项发现发表在《皇家天文学会月刊》上。

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