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별자리 궁수자리 확인법

알 수 없는 사용자 2020. 7. 4. 22:06

ESO 461-036 별자리 궁수 자리의 약 2230 만 광년 떨어진 위치에 있습니다.이 은하는 매우 퍼지고있어 접시에 이상한 가스 구름의 흔적을 보여줍니다.알려진 가장 어두운 은하의 하나로 질량과 빛의 비율은 89입니다.KK 246, LEDA 64054, HIPASS J2003-31라고도 천문 소스의 다양한 카탈로그에서 하늘의 매우 넓은 영역 인 로컬 보이드 내에 존재합니다.ESO 461-036 매우 고립되어 있으며, 약 1000 만 광년 이내에 위성 은하는 발견되지 않습니다."이 외로운 은하는이 대량으로 확실히 존재하는 것으로 알려져있는 유일한 은하이며, 잠정적으로 특정 된 다른 15 은하와 함께입니다"라고 허블 천문학 자들은 말했다."사진은 은하로 가득 보이지만 실제로는이 구멍을 초과하고 대신 다른 은하 그룹 또는 클러스터의 일부를 형성하고 있습니다.""이런 우주는 은하가 거의 또는 전혀 존재하지 않는 우주의 그물 같은 구조의 공간입니다"라고 그들은 설명했다."로컬 그룹에 인접한이 빈 공간이 적어도 1 억 5000 만 광년 있습니다. 어찌하면 우리의 은하계 전체에서 150,000 광년으로 추정되고 있으며,이 허무는 않음으로 헤아릴 수없는 것으로되어 있습니다. 은하와 은하단 같은 개체.이러한 렌즈 효과는 일반적으로 약하거나 강한 표현되고, 렌즈의 강도는 객체의 위치와 렌즈의 대상이되는 광원으로부터의 질량과 거리에 관계합니다.강한 렌즈는 1000 억 태양 질량을 가지고 동일한 경로에있는 더 먼 물체에서 빛을 확대하여 예를 들어 여러 이미지로 분할하거나 극적인 호와 반지로 표시 할 수 있습니다."이러한 개체를 찾을 수는 은하의 크기 인 망원경을 찾는 비슷합니다. 그들은 암흑 물질과 암흑 에너지의 강력한 탐구자입니다"라고 로렌스 버클리 국립 연구소의 물리 학부의 수석 과학 사람인 공동 저자 인 Dr. David Schlegel는 말했다.이 연구에서는 슈레게루 박사와 동료 버클리 연구소의 국립 에너지 연구 과학 컴퓨팅 센터의 슈퍼 컴퓨터 인 코리를 사용하여 DECaLS 프로젝트에서 이미지 데이터를 분석했습니다. 이것은 다크 에너지 분광계 (DESI) 조사의 준비로 이루어진 3 개의 학문의 하나입니다. .렌즈 후보는 신경망의 도움으로 식별되었습니다. 신경망 인공 지능의 일종이며, 컴퓨터 프로그램은 시간이 지남에 따라 점차 이미지 매칭을 개선하고 렌즈를 식별하는 데 성공 확률을 높일 수 있습니다."신경망의 훈련에 몇 시간이 걸립니다."렌즈 란 무엇인가 '와'렌즈가 아닌 것 '의 매우 정교한 피팅 모델이 있습니다 "라고 샌프란시스코 대학의 물리학 및 천문학과의 천문학 자 이다 Xiaosheng Huang 박사는 말했다.새로 발견 된 강력한 렌즈 시스템 후보는 예를 들어 초신성이 관측되고,이 렌즈를 통해 정확하게 추적 및 측정되는 경우, 초기 우주의 은하까지의 거리를 정확하게 측정하기위한 특정 마커를 제공 할 수 있습니다.렌즈 효과의 원인이되는 대부분의 질량은 암흑 물질이라고 생각되고 있기 때문에 강력한 렌즈는 암흑 물질의 보이지 않는 우주에 강력한 창문도 제공합니다.암흑 물질과 암흑 에너지에 의해 구동되는 우주의 가속 확대는 물리학 해결하기 위해 노력하고있는 최대의 수수께끼 중 하나입니다."NASA / ESA 허블 우주 망원경으로 이미 승리 연구에서 밝혀진 가장 유망한 렌즈 후보의 일부를 확인하고 2019 년에 시작된 허블에서의 시간을 관찰했다"고 Huang 박사는 말합니다.허블은 지구 대기의 흐림 효과없이 세부 사항을 볼 수 있습니다."조사 결과에 대한 논문이 Astrophysical Journal.SWAN에 게재되었습니다. SWAN은 리먼 알파라는 특정 자외선 파장을 포함하는 자외선의 이미지를 캡처합니다. 이것은 수소 원자에 의해 특징으로 방출되는 파장입니다.이 장치의 주요 목적은 태양으로부터 행성 간 공간에 지속적으로 방출되는 하전 입자의 변화 흐름 인 태양풍의 변화를 매핑하는 것입니다. 또한 이러한 천체는 수소 원도 있기 때문에 혜성의 발견에도 효과적입니다.혜성의 경우 수소는 태양에 의해 가열 된 때 얼음 코어가 우주로 방출하는 수증기에서 발생합니다. 그리고 태양 방사선이 물 분자를 하나의 수소 원자와 수소 - 산소 쌍에 분해 할 수 있기 때문에 더 있습니다.그 결과, 혜성을 둘러싼 수소 구름 수, SWAN지도에서 찾을 수 라이만 알파 빛 밝은 장소가 방출됩니다.거의 매일 SWAN은 하늘의 완전한지도를 기록하고 있습니다. 이러한 삶의 빈지도는 별이 가득한 새로운 혜성을 찾아 낼 것을 어렵게하고 있습니다. 그것은 어떤 방향에서도 무작위로 도착 될 수 있습니다. 작업을 쉽게하기 위해 연속 된 맵은 자동으로 상호 공제, 별이 제거되고 변화하는 소스 또는 이동하는 소스 만 표시됩니다.SWAN 혜성은이 장치에서 12 번째 발견이며, SOHO에 의해 발견 된 3932 번째 혜성입니다.현재 남부에서 북쪽 하늘로 이동하고 있기 때문에 육안으로는 희미하게 보이지만, 2020 년 5 월말까지이 혜성이 꽤 오래 보관하면 꽤 밝게 될 가능성이있는 현재의 추정은 시사 있습니다.혜성은 깨지기 쉬운 물체이며, 태양에 가까워지면 끊는 일이 자주 있습니다. 2020 년 4 월, 대망의 혜성 ATLAS이 운명을 더듬어, 적어도 30 조각으로 분열되었습니다.혜성 SWAN은 "위험 지대"에 들어가 5 월 27 일에 태양에 가장 가까운 지점에 도달합니다. 이 때, 태양열은 최대입니다."4 월 15 일까지이 혜성은 초당 약 1,300 kg의 수증기를 방출하고있었습니다. 다른 혜성에 비해 빠른 방출 속도입니다"라고 미시간 대학의 연구자 인 SWAN 팀의 혜성 전문가 인 Dr. Michael Combi 말했다."이것은 2014 년에서 2016 년 사이에 ESA의 로제타 미션이 방문했을 때, 혜성 67P / Churyumov-Gerasimenko의 최고 3 배 이상입니다"라고 SWAN 장치의 전 주임 연구원 및 제안자 인 Jean -Loup Bertaux 박사는 말했다. 중력 마이크로 렌즈는 배경의 별을 손전등으로 사용하여 멀리있는 물체의 발견을 용이하게하는 기술입니다.별이 배경의 밝은 별의 앞을 정확히 가로 지르는 전경 별의 중력이 배경의 별빛에 집중하고 밝게 보입니다. 전경 개체를 도는 행성은 별의 밝기를 더욱 높일 수 있습니다.이 기술은 지구에서 가장 먼 알려진 외계 행성을 발견하고 지구가 우리의 태양이다보다 그 별에서 꽤 먼 저 질량 행성을 발견 할 수 있습니다.새로 발견 된 세계는 중력 마이크로 렌즈로 아직 발견되는 가장 가벼운 행성의 하나입니다.OGLE-2018-BLG-0677Lb로 지정되어 있으며, 지구 질량의 3.96 배의 질량이 있습니다.호스트 별은 태양 질량이 불과 0.12 왜성 또는 갈색 왜성입니다.별과 행성 사이의 예상 분리는 0.6에서 0.7 AU 사이입니다."OGLE-2018-BLG-0677Lb은 중력 마이크로 렌즈라는 기술을 사용하여 발견되었습니다"라고 캔터베리 대학의 물리 과학부 천문학자인 안토니오 헤레라 마틴 박사는 말했다."행성과 호스트 별의 중력을 결합하여 더 먼 배경 별에서 빛이 특정한 방식으로 확대되었습니다. 전세계에 분산 된 망원경을 사용하여 빛의 굽힘 효과를 측정했습니다. ""마이크로 렌즈 효과는 거의없고, 은하의 별 100 만개에 1 개 밖에 영향을받지 않습니다.""또한 이러한 관측은 반복되지 않고, 동시에 행성을 잡을 확률은 매우 낮습니다."OGLE-2018-BLG-0677 마이크로 렌즈 이벤트는, 칠레의 망원경을 사용한 광학 중력 렌즈 실험 (OGLE)와 칠레, 호주, 그리고 남부의 3 개의 동일한 망원경을 사용한 한국 마이크로 렌즈 망원경 네트워크 (KMTNet) 에 의해 2018 년에 개별적으로 감지되었습니다 아프리카."이 실험에서는 매년 약 3,000 마이크로 렌즈 현상이 감지되지만, 대부분은 하나의 별에 의한 렌즈 작용에 의한 것"이라고 역시 캔터베리 대학의 물리 과학부의 공동 저자 인 Dr. Michael Albrow는 말합니다.발견은 천문학 저널의 논문에서보고되고 있습니다.

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