愛因斯坦環(huán)
浩瀚的宇宙空間中布滿了星系,但對于那些距離我們特別遙遠(yuǎn)的星系,即便使用最大的天文望遠(yuǎn)鏡,也會因為光線太弱而很難被觀測到。不過,愛因斯坦在100多年前預(yù)言的一種現(xiàn)象能夠被用來觀測這些遙遠(yuǎn)的星系,這就是引力透鏡效應(yīng),這種現(xiàn)象已經(jīng)被天文學(xué)家反復(fù)觀測到。
愛因斯坦的廣義相對論表明,有質(zhì)量的物體會使周圍時空發(fā)生彎曲,任何物質(zhì)都會沿著彎曲的時空運動,就連光也不例外。愛因斯坦通過計算發(fā)現(xiàn),光線經(jīng)過太陽邊緣的彎曲時空時將會發(fā)生偏轉(zhuǎn),這個偏轉(zhuǎn)角度是牛頓引力理論預(yù)言的兩倍。這個現(xiàn)象在1919年的日全食中首次得到證實,后來天文學(xué)家在宇宙遙遠(yuǎn)的地方觀測到更為顯著的引力透鏡效應(yīng)。不久前,天文學(xué)家利用這種現(xiàn)象,首次在銀河系外發(fā)現(xiàn)了行星。
星光偏轉(zhuǎn)
現(xiàn)在,由夏威夷大學(xué)的天文學(xué)家Harald Ebeling博士領(lǐng)導(dǎo)的國際天文學(xué)家團(tuán)隊,通過引力透鏡效應(yīng)發(fā)現(xiàn)了最極端的放大倍數(shù)。利用哈勃太空望遠(yuǎn)鏡收集到的一個巨大星系團(tuán)的觀測數(shù)據(jù),這個團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)了一個十分遙遠(yuǎn)的暗淡星系——eMACSJ1341-QG-1,這要歸功于被稱為eMACSJ1341.9-2442的巨大星系團(tuán)所造成的時空扭曲,使得背景星系的光被放大了30倍,這是已知最強(qiáng)的引力透鏡效應(yīng)。
觀測數(shù)據(jù)顯示,eMACSJ1341-QG-1星系的紅移值為1.594,這意味著這個星系發(fā)出的光用了97億年的時間才到達(dá)地球,隨著宇宙空間的膨脹,現(xiàn)在已經(jīng)距離地球150億光年。eMACSJ1341.9-2442星系團(tuán)的紅移值為0.835,這意味著這個星系團(tuán)發(fā)出的光用了72億年的時間才到達(dá)地球,而它現(xiàn)在距離地球95億光年。
在宇宙中,距離較近的星系會通過引力作用形成星系團(tuán),例如,銀河系與其他1300多個星系組成了半徑約為720萬光年的本星系團(tuán)。由于星系團(tuán)擁有巨大的質(zhì)量,所以它們是一種強(qiáng)大的引力透鏡。巨大的星系團(tuán)能夠大幅扭曲周圍時空,它們就像宇宙中的天然望遠(yuǎn)鏡一樣,可以放大位于它們后方的星系,從而讓我們在地球上得以觀測到那些遙遠(yuǎn)暗淡的星系,否則即使是最強(qiáng)大的人造望遠(yuǎn)鏡也無法做到。
eMACSJ1341-QG-1星系
天文學(xué)家表示,這幅圖像的高放大倍率提供了一個難得的機(jī)會來研究遙遠(yuǎn)的星系。雖然宇宙中有很多暗弱的星系,但宇宙卻又有辦法讓我們觀測到。盡管之前也曾觀測到類似的極端情況,但此次發(fā)現(xiàn)的是一個罕見的寧靜星系,這種星系不同于我們的銀河系,它們并沒有在巨大的冷氣體云中形成新的恒星。
寧靜星系是星系的演化終點,我們的銀河系終有一天也會迎來這樣的結(jié)局。在eMACSJ1341-QG-1星系中,恒星大部分已經(jīng)老去,并且也沒有新的恒星形成,這種反常的現(xiàn)象出乎天文學(xué)家的預(yù)料。這是因為遙遠(yuǎn)星系發(fā)出的光需要漫長的時間才能到達(dá)地球,這意味著當(dāng)我們觀測到遙遠(yuǎn)星系的時候,我們也在回溯時間。因此,我們現(xiàn)在看到的是eMACSJ1341-QG-1星系在97億年前的樣子,那時的它還很年輕,它應(yīng)該還未耗盡其中的氣體才對。通過研究這個星系為何早已經(jīng)停止形成新的恒星,有助于提供關(guān)于星系演化過程的關(guān)鍵線索。
目前,這項研究已經(jīng)刊載于《天體物理學(xué)雜志快報》(Astrophysical Journal Letters)上。