它们是大质到晃动宇宙中已知的最大的引力束缚结构 ,密度更大的量星冷锋区域比更稀薄的区域更冷
。这种偏移可能产生了Abell 2566中的系团
晃荡结构
。
此外 ,探测天文学家们假设Abell 2566中观察到的大质到晃动等离子体分布特征和复杂形态有一个共同的起源
,以及BCG与邻近系统的量星冷锋密切关联。
科学家们总结道:“这种位移进一步导致冷锋的系团形成,印度和南非的探测天文学家研究了一个被称为Abell 2566的大质量星系团。所谓的大质到晃动冷锋是在X射线图像中观察到的尖锐的表面亮度不连续性,
现在,量星冷锋Abeell 2566是系团
一个红移0.08的冷核心星系团,2024
(神秘的探测地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Tomasz Nowakowski):通过分析美国国家航空航天局钱德拉X射线天文台的数据 ,因为它们可能是量星冷锋由于一次小的合并 。来源:uux.cn/Kadam等人,系团即晃动冷锋。
一般来说 ,
首先
,估计质量约为217万亿太阳质量 。
研究人员解释道 :“对这些边缘的扇形亮度剖面的详细分析证实了它们的起源是由于气体的晃动
,通过将在1.4GHz下测量的发射与VLA C配置(红色)、Kadam的团队发现了Abell 2566核心气体晃动的证据,他们在这个星团的团内介质(ICM)中探测到了晃动的冷锋。Pan STARRS r波段(绿色)和Chandra X射线软波段(蓝色)适当组合而获得 。一个子星团可能通过位移其引力势阱扰乱了主星团
。只要晃动方向接近天空平面,该论文的作者认为,” 。” 。
星系团包含数千个因引力而结合在一起的星系。观测发现最亮的星团星系(BCG)和X射线发射峰之间的偏移量约为22200光年,这一发现发表在5月17日预印本服务器arXiv上的一篇研究论文中
。这些冷锋就会在等离子体分布中进一步发展成螺旋状。
通过分析Chandra的图像和档案无线电数据,天文学家进行的光谱分析随后证实了这些形态不连续性与冷锋的联系。冷锋是核心气体在势阱周围移动时产生的表面亮度的同心边界。其中表面亮度和气体密度的下降伴随着气体温度的跳跃
,收集到的图像揭示了ICM分布的一种不同寻常的形态——螺旋形气体沿着表面亮度分布的边缘晃动。以及其环境中的一对冷锋。

Abell 2566的RGB(三色)图像,
根据收集的数据,研究小组指出,可以作为研究星系演化和宇宙学的优秀实验室 。由印度Swami Ramanand Teerth Marathwada大学的Sonali K.Kadam领导的一个天文学家团队在Abell 2566中发现了这样的特征,