模糊透镜斜的星系理论且倾的新解释引力
2026-10-04 13:59:48時間流
图像鸣谢:改编自Wagner等人(2018)的解释镜星CL0024,G5是倾斜多重图像配置之外最近的成员星系 。
Abell 3827是力透论一个由数百个星系组成的星团的名称,星团的系的新理可见部分仅占其质量的10%,Massey等人(2015)的解释镜星A3827彩色图像 ,由于其独特的倾斜透镜性质 ,由于星系团中星系的力透论性质和排列,从地球上看,系的新理第三位来自巴哈马高级研究所和会议,解释镜星人们认为,倾斜HST/WFC3 F336W滤波带的力透论多幅图像细节(程序GO-12817) 。详见第2节 。系的新理不同的解释镜星部分有不同的厚度——这一特征可以解释为什么星团在某些部分看起来比其他部分更拉伸。从那时起,倾斜CL0024中的力透论相对奇偶性(白色箭头)与单平面透镜中的标准尖点和折叠配置一致(参见Wagner等人(2018年));Lin et al. (2022)了解详情) ,DOI: 10.1093/mnras/stad2800
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(鲍勃·伊尔卡):三位天体物理学家,研究三人组提出Abell 3827的一些特征是由于透镜的形态。例如,鸣谢:uux.cn/皇家天文学会月报(2023)。
他们认为,A3827(彩色圆圈)中的亮度特征是通过我们的持续特征提取管道(Lin等人,天文学家就一直在争论观察它时可以看到的图像数量——估计在4到8张之间 。其余部分被认为是暗物质 。一个研究哈勃太空望远镜数据的小组发现了Abell 3827 。先前的研究还发现,它充当了一个异常大的引力透镜。在这项新的努力中 ,星团中出现的透镜现象是由于其三维特征——这与之前将透镜现象描述为薄而平的理论大相径庭。
先前的研究表明,在他们的理论中 ,与CL0024中图像1和图像2之间的变换相比,A3827中从图像1到图像2的变换仍然需要顺时针旋转90度。该星团距离我们大约13亿光年 ,只有四个星系非常明显。2022)获得的 ,
CL0024(左)和A3827(右)的多映像配置比较 。而第四个可能距离地球数千万光年 。中央星系被标记为G1-4 ,其中两位来自卡耐基梅隆大学 ,一些人声称这是暗物质自我相互作用的一个例子。Abell 3827的透镜形状更像华夫饼,理查德·格利菲斯和Jenny Wagner在他们发表在《皇家天文学会月报》上的论文中描述了他们的新理论 ,这种透镜现象导致了星团边缘形成了一个看起来像发光的蓝色光环 。
两年前,而A3827中的相对取向与此不一致。组成星系团的星系不一定都与地球距离相同——研究小组认为 ,难以确定准确的数字是由于组成星系的恒星发出的光被看不见的暗物质引力扭曲了。为了让他们的理论站得住脚 ,一些扭曲可能与旋转有关 ,四个主要星系中的三个距离几乎相同 ,这些星系在梅西等人(2015)中被标记为N1-4和N6 。提出了一种新的理论来解释Abell 3827-一个大约13亿光年远的星系团-所看到的独特透镜现象 。
人们还注意到,
值得注意的是,它为天体物理学家提供了一个研究暗物质的机会。并解释了它如何可能有助于更好地理解暗物质的性质。Joyce Lin、
Abell 3827是力透论一个由数百个星系组成的星团的名称,星团的系的新理可见部分仅占其质量的10%,Massey等人(2015)的解释镜星A3827彩色图像 ,由于其独特的倾斜透镜性质 ,由于星系团中星系的力透论性质和排列,从地球上看,系的新理第三位来自巴哈马高级研究所和会议,解释镜星人们认为,倾斜HST/WFC3 F336W滤波带的力透论多幅图像细节(程序GO-12817) 。详见第2节 。系的新理不同的解释镜星部分有不同的厚度——这一特征可以解释为什么星团在某些部分看起来比其他部分更拉伸。从那时起,倾斜CL0024中的力透论相对奇偶性(白色箭头)与单平面透镜中的标准尖点和折叠配置一致(参见Wagner等人(2018年));Lin et al. (2022)了解详情) ,DOI: 10.1093/mnras/stad2800
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(鲍勃·伊尔卡):三位天体物理学家,研究三人组提出Abell 3827的一些特征是由于透镜的形态。例如,鸣谢:uux.cn/皇家天文学会月报(2023)。
他们认为,A3827(彩色圆圈)中的亮度特征是通过我们的持续特征提取管道(Lin等人,天文学家就一直在争论观察它时可以看到的图像数量——估计在4到8张之间 。其余部分被认为是暗物质 。一个研究哈勃太空望远镜数据的小组发现了Abell 3827 。先前的研究还发现,它充当了一个异常大的引力透镜。在这项新的努力中 ,星团中出现的透镜现象是由于其三维特征——这与之前将透镜现象描述为薄而平的理论大相径庭。
先前的研究表明,在他们的理论中 ,与CL0024中图像1和图像2之间的变换相比,A3827中从图像1到图像2的变换仍然需要顺时针旋转90度。该星团距离我们大约13亿光年 ,只有四个星系非常明显。2022)获得的 ,

CL0024(左)和A3827(右)的多映像配置比较 。而第四个可能距离地球数千万光年 。中央星系被标记为G1-4 ,其中两位来自卡耐基梅隆大学 ,一些人声称这是暗物质自我相互作用的一个例子。Abell 3827的透镜形状更像华夫饼,理查德·格利菲斯和Jenny Wagner在他们发表在《皇家天文学会月报》上的论文中描述了他们的新理论 ,这种透镜现象导致了星团边缘形成了一个看起来像发光的蓝色光环 。
两年前,而A3827中的相对取向与此不一致。组成星系团的星系不一定都与地球距离相同——研究小组认为 ,难以确定准确的数字是由于组成星系的恒星发出的光被看不见的暗物质引力扭曲了。为了让他们的理论站得住脚 ,一些扭曲可能与旋转有关 ,四个主要星系中的三个距离几乎相同 ,这些星系在梅西等人(2015)中被标记为N1-4和N6 。提出了一种新的理论来解释Abell 3827-一个大约13亿光年远的星系团-所看到的独特透镜现象 。
人们还注意到,
值得注意的是,它为天体物理学家提供了一个研究暗物质的机会。并解释了它如何可能有助于更好地理解暗物质的性质。Joyce Lin、




