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90亿光年之外,正同台着一段宇宙华尔兹

发布时间:2025年11月08日 12:18

坍缩并被喷放出来。| 特写相关联:Tony Readhead/Caltech

余弦波变动却是的彗星物理学起初是一个不知,但生物科学家找来了一个简洁的数学方法来解释变动的余弦波形状,探究了这个该系统的不可或缺信息。

用一个恰当的犹如,这个往复移动的吸积该系统就好像一个滴答作响的时钟,余弦波的每个间隔相异着坍缩两年为间隔的太阳系。(由于红光被星球减慢拉长,捕捉到到的间隔严格来真是是5年。)这种“滴答声”首次消失在校准历史记录前是1976年,它短时间了8年,随后消失了20年,这可能是坍缩“重油”的变动造成了的。过去,这种“滴答声”从未以后了17年。间隔的耐久性抗拒指出,这个和黄举例来真是藏有的确实不是一个超大低质量坍缩,而是两个互为四周的超大低质量坍缩。

时空的浪花

当星团合在一起时,它们前心的坍缩都会“沉”到从新形成的星团前间,并最后融为一体,形成一个更多的坍缩。随着坍缩不停朝着对方双螺旋行进,它们都会更明显地干扰时空结构上,接获伽玛。这是爱因斯坦在100多年前就预测到的。

虽然我们从未取得成功探测到了伽玛,但星团前心的超大低质量坍缩可以约达到月亮低质量的几百万到几十亿倍,它们接获的伽玛的频率要比LIGO探测到的更低。到以外为止,我们还从未从这些更重的相关联前找寻到伽玛。但是PKS 2131-021提供者了迄今为止最有希望的远距离。

同时,这项分析也为更进一步抓取这类和黄举例来真是星体团统提供者了一个蓝图。它展示了多年来对这些相关联顺利进行恰当监测而努力取得生物科学发掘出的价值。

参考相关联:

本文来自APP社会大众号:原理(ID:principia1687),著者:Gaviota

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