关于费米气泡的起源,充满了很多种可能,而费米气泡在银河系上下方的特殊延伸,或许可以成为一个最强有力的线索,因为这很可能意味着:它们被我们星系中心的超大质量黑洞射手座A *所捆绑。比如,射手座A *将一颗与自己距离太近的恒星撕成了碎片,而在该暴力事件中所释放出的强大引力能量形成了气泡。

“费米气泡”制造者
尽管此前从未有人想到过该“气泡”的存在,但这对处于银河系中心、由高能宇宙射线组成并且跨度达到数万光年的巨型“气泡”其实并非那么令人震惊和不可理解。
其实早在2010年的时候,就有科学家通过费米大面积望远镜,发现了位于银河系中心的突出物质,并将其最终被命名为费米气泡。它们就像是两个集中在银河系核心的巨大斑点,不仅拥有神秘的起源、令人惊叹的扩展速度,甚至还能与亚原子发生相互作用。

这些气泡是巨大而神秘的结构,从银河系中心发出,在银河系平面上下延伸约2万光年。但这些流出物对于我们人类而言,它并不会制造出可怕的危险,也并不是朝着我们的方向前进,并且,我们和银河系的中心还有3万光年的遥远距离。
而费米气泡就位于银河系中心的上方和下方,在银河系平面上下延伸的幅度超过了25000光年,也是我们在银河系盘面附近发现的最大结构。并且,该区域中还充满了最有活力的光线形式,也就是所谓的伽马射线。

科学家们认为,正是由于费米气泡内产生了宇宙射线这种高能粒子,并通过这些粒子之间的敲击才导致了伽马射线的发出。并且,高能粒子的产物并不唯一,同时还会释放出几乎没有质量的中微子。事实上,要制作这样两个巨大的热气球并不容易,需要足够多的能量才能让热气体的传播范围超过25000光年。
另一种解释是,像临近的M42星系一样,“气泡”结构是由星系核心处激烈的恒星形成过程导致的。质量越大的恒星,内部核燃料的消耗速度就越快。

核燃料消耗殆尽时就会产生超新星,这时恒星内核坍缩,同时释放出大量能量并把外层物质剥离,最后成为中子星或黑洞。众多的超新星可以产生充满高能粒子的星风,从银河系中心“吹”出巨型“气泡”。
艮-新研究表明银河系或有20亿颗行星像地球
一项新研究表明,天空中大约每37至70颗类日恒星中也许就有一颗正孕育着一个“外星地球”。 研究人员说,研究结果暗示,我们的银河系中也许存在着数十亿颗类地行星。 这些新的计算结果基于开普勒太空望远镜收集的数据。开普勒太空望远镜在2月轰动全球,它发现了超过1200颗太阳系外潜在行星,包括68个可能与地球大小类似的行星。 美国航天局位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室的科学家们关注的主要是位于其恒星宜居带内、与地球大小类似的行星。宜居带是指,允许星球表面存在液态水的区域。 研究人员分析开普勒4个月来收集的原始数据后确定,在所有类日恒星中,预计有1.4%到2.7%的恒星拥有类地行星,这些类地行星的直径是地球直径的0.8至2倍,且位于其恒星的宜居带内。 喷气推进实验室的天文学家约瑟夫·卡坦扎里蒂说:“这意味着,存在许多与地球大小类似的星球,在银河系中有20亿颗。在数量这么多的情况下,其中有一些行星也许存在生命甚至是智慧生命的概率比较大。这还只是我们所处的银河系,另外还有500亿个其他星系。” 在研究了开普勒收集的3至4年的数据后,科学家们预言,将发现总共12个类地星球。他们还说,其中有4个已经在数据公布后的4个月内被陆续发现。科学家们预测,银河系中可能总共有500亿颗行星,尽管它们不全都是大小与地球类似且位于其恒星宜居带内。 以上就是关于新研究表明银河系或有20亿颗行星像地球的全部内容,声明如下:本文内容及图片素材部分来源于网络,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
磁星对小行星的潮汐捕获
磁星喷射出的很大耀斑。鸣谢:NASA戈达德宇宙飞行中心/S .维辛格 神奇的地球uux.cn据《今日宇宙》 保罗·m·萨特:最近,天文学家已经能够将两个看似无关的现象联系起来:一个被称为快速射电爆发的爆炸事件和一个旋转磁星的速度变化。现在,新的研究表明,这两者的真相都是磁星摧毁了一颗小行星。多年来,天文学家对快速射电爆发的起源感到困惑,快速射电爆发是持续时间不到一秒的射电能量闪光。既然快速射电爆发是在遥远的宇宙岛中探测到的,它们一定是非常高能的事件。但是直到天文学家捕捉到发生在我们银河系的快速射电爆发,我们才发现可能的罪魁祸首:磁星。磁星是一种特殊的脉冲星,它们是快速旋转的中子星。当中子星最初形成时,它们可以携带非常强的磁场——整个宇宙中最强的磁场。因此这些超级磁化的中子星有了一个新名字:磁星。当天文学家注意到磁星故障时,这种联系就产生了。磁星以非常精确的速度旋转。但是偶尔这个速度会突然改变,变得更慢或更快。天文学家注意到,在一个快速射电爆发产生的同时,一颗磁星出现了小故障。由于磁星携带很大的能量,它们有可能解释快速射电爆发的起源。但是,虽然我们知道这两个过程是有联系的,但我们不知道是什么导致了它们。现在,在《皇家天文学会月报》上发表的一篇新研究论文中,一组天体物理学家提出小行星与此有关。小行星被认为在磁星周围很常见。由于磁星是巨星死亡后的残留物,它们的部分太阳系将保持完整。因此,磁星很可能被许多小行星和其他各种碎片所包围。在研究人员描绘的场景中,偶尔一颗小行星会离它的磁星太近。磁星除了具有强大的磁场外,还具有极其强大的引力。如果小行星靠得太近,引力会将小行星撕裂。当小行星被撕裂时,它的角动量会转移到某个地方。如果它碰巧沿着磁星旋转的路径运行,那么一旦磁星被扰乱,它就会加快磁星的速度。这导致了故障。如果小行星朝着相反的方向运动,它会稍微减慢磁星的速度,导致所谓的反毛刺。不管如何样,被撕裂的小行星的碎片现在被极强的磁场捕获了。这导致磁场自身纠缠在一起,并以快速无线电爆发的形式释放它们被压抑的能量。最终,幸存的碎片最后落到磁星表面,释放出我们可能探测到的耀斑。这是一个解释磁星怎么导致快速射电爆发的合理方案侦破纪实:它表明即使是太阳系中最小的物体,如小行星,也能导致非常大的影响。