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爱因斯坦的广义相对论,竟然被遥远的星系团所验证

  遥远的星系团与爱因斯坦的广义相对论
  照片中的文字为:
  左上角:星系团SDSSJ1531+3414
  右下角:哈勃经典图片
  底线:NASA与ESA(欧洲空间站),哈勃空间望远镜,WTCJ/UVIS,STScl-PRC14-26b
  图像提供者:NASA,ESA(欧洲空间局),及G.特伦布莱(ESA)
  一个世纪以前,爱因斯坦提出了万有引力的全新理论:广义相对论。1919年太阳的日食终于证明了太阳的这一巨大引力引发其周边的光发生偏折。
  图2
  左侧:
  天空中所有的光都是弯曲的
  科学界的大佬们差不多都对日全食观测到的结果感到兴奋!
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  爱因斯坦的理论不愧为杰出的成就!
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  星体的位置并不位于我们看到或计算出的位置,
  但这不需要任何人担忧!
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  一本为了12位聪明人士所著的书
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  当那些有勇气的出版商接受爱因斯坦的这本书时,爱因斯坦说"全世界不会有人能理解这些!"
  Distancefrom the Earth to the Stella Background is more than93,000,000,000,000 miles地球到恒星背景的距离远于93,000,000,000,000英里
  Thisdiagram shows the proportional displacement of the stars in relationto the distance from the sun. The amount of displacement isexaggerated about 600 times. 这个图示意了那些恒星按比例与太阳距离的位移(偏差)
  距离地球93,000,000英里
  Showingpath of total eclipse of May 28-29,1919,and positions of the two observationstations显示1919年5月28-29日期间日全食的轨迹,及两个观测站
  图片提供者:《纽约时报》,1919年11月10日(左);《伦敦新闻画报》1919年11月22日(右)
  这个理论提出的很长一段时间后,引力透镜现象才被证实:遥远星系团的作用就像一个透镜,可以放大并扭曲其背后的背景星系。
  斯隆数字化巡天(SDSS)项目发现一个超大质量的星系团,在2014年被哈勃空间望远镜捕获到的一张照片,揭开了壮观的、蓝光多图像叠加的扭曲、以及恒星正在形成的背景星系。
  图3
  图片提供者:NASA,ESA,及G.特伦布莱(ESA)
  具有相近结构的图片叠加,它们的弯曲与相近色都指向了引力透镜。
  图4
  照片提供者:NASA,ESA,及G.特伦布莱(ESA)
  但是对数据的仔细分析却显示外弧其实是聚焦后的背景星系。
  图5
  右上角:E-东;N-北
  图一:强透镜星系SDSSJ1531+3414 的彩色合成照片,拍摄参数:HST(哈勃太空望远镜)/WFC3(第三代广域照相机)F160W(红)、F606W(绿)、F390W(蓝)。最佳适配镜头模型的关键曲线在照片中予以标示:红色对应z=1.096,橙黄色对应z=2.01。照片上的多镜星系以椭圆形状标出,其ID值及相应红移值也在照片上标出。我们将这些过去受到符号约束的星系在照片上标示出其特性,以指导视觉捕获相关匹配特性。在这张照片上,我们也对这些星系团背景的其他物体做了一些标示,参见拜里斯等人于2011年发布其测量的光谱红移数据。星系红移数据为:z=0.335,1" 相当于4.64kpc 。
  星系团中心的两个巨椭圆星系相互由最亮蓝光连接,次蓝光来自星系合并及其周边的环绕气体。
  图6
  图片提供者:NASA,ESA(欧洲空间局),及G.特伦布莱(ESA)
  我们所关注的是前景团得多个恒星及多个星系的结合,有些能达到约银河系质量的4,000倍,这是恒星形成的瞬变脉冲,只有若干个个背景物体。
  尽管我们有完美的直觉,对于这些精美数据还是不知如何解释!
  图7
  照片提供者:NASA,ESA,及G.特伦布莱(ESA)
  星系团是由几百到上千个受到万有引力约束的星系组成的一个结构,它们具有超大体量,质量范围是10-10个太阳质量。直到1980年代发现了超极星系团,我们才认识到它们是宇宙中所认知的最大的受万有引力约束的结构,而过去它们一直被认为是宇宙中最大的结构。这些星系团的关键特性之一就是星系团内介质ICM。ICM由星系间的热气体组成,具有2-15keV范围的最高温度,这一最高温度与星系团的总质量有关。不要把星系团与名称类似的星团、如:疏散星团等混淆;这些星团只是星系中恒星的结构,或者是球状星团,往往围绕着星系运转。若干星系的小范围聚集被称为星系群,而不是星系团。星系群与星系团可以结合在一起、而形成超级星系团。
  宇宙中相对我们比较近的明显星系团有:室女座星系团,天炉座星系团,武仙座星系团以及后发座星系团。一个被称作"巨大吸引子"的巨大聚集星系团,受到矩尺座星系团的控制,它的质量大到足以影响周边宇宙的局部扩张。在遥远的高红移宇宙中,明显的星系团有:SPT-CLJ0546-5354 以及SPT-CLJ2106-5844,这是早期宇宙中发现的最大星系团。前几十年,人类发现这些星系团也是粒子加速的相关场所,这是通过观察非热弥漫性电磁辐射(如无线电光晕与无线电残留)时发现的一种特性。利用钱德拉X射线天文台(CXO)的设施,如冷锋及冲击波的结构在许多星系团中都能够找到。
  BY: forbes
  FY: hongbo_0309
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让你快速了解泄漏辐射剂量率自日本的核泄漏事件后,核辐射已成为全球关注的焦点,核电事故引起的蝴蝶效应使人们对核辐射的恐慌情绪蔓延到全球,笼罩在人们的心中。在社会各界高度关注核辐射影响的同时,安全检查行业也对XX射线检测空洞气泡是BGA验收标准之一随着SMT产业的飞速发展,装配密度越来越高,组件越来越小,PCB基板层数的增加对SMT制造工艺提出了新的挑战。随着新工艺的引入和新工艺的研究与开发,对BGA器件提出了更高的要求。因LNG储配站全容罐焊缝缺陷该如何检测?南京滨江LNG储配站项目拥有中国最大的LNG三层金属满罐。投入使用后,储存的天然气可在城市中用于紧急用途约10天。之所以要建造三层金属罐,是为了确保安全有效地储存天然气。金属罐的外干货!XRay检测设备开管闭管NT管有什么区别?目前市面上XRAY检测设备主要分为开管闭管和NT管。它们主要有系统分辨率几何放大倍率穿透力射线范围维护成本和使用寿命等方面的不同。NT管在分辨率和放大倍率方面表现最佳,这意味着NTX射线检测设备是如何防辐射的?常常有人问,XRAY检测设备是利用X光进行实时成像的,那它们是如何来防辐射呢?下列是一些最直接简单易获得的防辐射材料。食品类维生素B新鲜果蔬动物肝脏鱼类奶制品巧克力海产品绿茶金属类不同精度的X射线检测系统如何选择?BGA是一种栅阵排列的电子元器件封装技术。该技术不仅可以疏散引脚间距,而且可以增加引脚数量。同时,BGA封装还可以减少引脚缺陷,改善共面性,减少引线之间的电感和电容,以及增强电气性陶瓷基板封装缺陷可以使用X射线进行检测么?封装是制造光电器件的关键过程,它直接影响器件的性能,可靠性和成本。目前,尚无用于陶瓷基板性能测试的国家或行业标准。其主要性能包括基材外观,机械性能,热性能,电性能,封装性能和可靠性为什么BGA焊点检测推荐使用X射线检测系统?BGA技术目前已广泛应用于电子元器件封装领域中,尤其是近些年来,以BGA技术封装的元器件在市场上大量出现,并呈现高速增长的趋势。由于BGA封装技术是一种新型封装技术,与QFP技术相XRay检测设备在电子产业和泛工业应用中的区别X射线使用阴极射线管产生高能电子,使其与金属靶碰撞。在碰撞过程中,由于电子的突然减速,失去的动能将以X射线的形式释放。在外观上无法观察到样品的位置,X射线检测设备可以做到。在X射线对干式变压器线包进行无损检测,保证产品质量干式变压器的产品特性是安全,无污染,阻燃和防火。它们可以直接安装在负载中心。它们具有免维护,简单安装,较低的总体运行成本和良好的防潮性(可在潮湿环境中100运行)的优势。随着社会经必看的器件缺陷检测解决方案X射线无损检测可为SMT,半导体和实验室包装应用提供相同级别产品的最佳检测解决方案。X射线和CT的应用需求在无损检测领域不断扩大,检测结果的可靠性不断提高。微焦点X射线可以穿过封装