我们整个浩瀚的宇宙是一个星系团的大杂烩,跨越数百万光年,由数百甚至数千个星系组成。 但它们只占宇宙的百分之几,其余的是暗物质(约 80%)和加热到 10 万摄氏度的等离子体。
在所有这些混乱中,科学家们能够在一个名为 Abell 3266 的特别活跃的星系团中看到许多罕见的无线电物体 - 无线电遗迹、无线电晕和“化石”无线电辐射。这些物体的发现使天文学家陷入死胡同,因为它们的存在挑战了现有的起源理论。
星系团使科学家能够在他们可以在实验室中重建的环境中研究范围广泛的不同过程,包括磁学和等离子体物理学。
当团簇相互碰撞时,大量能量投入到热等离子体粒子中,从而产生无线电辐射。 这种辐射有不同的形状和大小。 “无线电遗物”就是这样的代表之一。 它们呈弧形,位于星团的外围,由穿过等离子体的冲击波驱动。
“射电晕”是靠近星团中心的不规则射电源。 它们由热等离子体中的湍流提供动力,为粒子提供能量。 光晕和遗迹是由星系团碰撞形成的,但它们的许多细节仍然难以捉摸。
还有“化石”无线电源。 这些是射电星系中心超大质量黑洞死亡后的射电残余物。 在它们存在期间,黑洞会抛出巨大的等离子体射流,远远超出星系本身的边界。 当洞烧尽时,射流开始分散。 这就是散射辐射,也是同一种“放射性化石”。
于是,在研究阿贝尔3266星系团的过程中,一幅复杂的图景浮现了出来。 它是一个相当动态和混乱的碰撞系统,位于大约 800 亿光年之外。 而根据种种迹象,它应该是既有遗迹又有光环,只是直到今天都没有被发现。
得益于来自 ASKAP 射电望远镜和澳大利亚 ATCA 望远镜阵列的新数据,科学家们找到了他们正在寻找的东西。 在照片中,热等离子体被标记为蓝色。 红色调显示了不再有能量或根本没有能量的古代物体。
可以在图像的下部找到无线电遗迹 - 它具有以前从未观察到的特殊特征。 它的凹形非常不寻常,因此它已经获得了“错误路径”遗物的显着绰号。 总的来说,获得的数据扰乱了科学家们对遗物如何产生的理解,他们仍在努力破译这些无线电物体的复杂物理原理。
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