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巨大恒星也可能被吞噬,浩瀚宇宙還有太多未知和驚喜等人類挖掘!

科學家們通過大量的觀察實驗預測, 如果一顆恒星太過接近星系中心的黑洞, 混亂就會發生, 這一發現來源於星系演化探測器:GALEX。 GALEX是一個紫外線望遠鏡, 通過紫外光波觀測宇宙, 這種光波對於研究數十億年前宇宙中期的年輕星系, 以及星系中恒星的形成非常敏感, 我們也在觀察當黑洞吞食恒星發出明亮閃光時的紫外線情況。

恒星無法在維繫自身, 它被撕碎, 氣體沖進黑洞中, 一些氣體可能以很快的速度被射出, 另一部分氣體則沖進了黑洞, 這一過程會使溫度急劇升高, 釋放出耀眼的紫外線和X射線。

通過GALEX, 科學家看到了四十億光年之外發生的一切。 GALEX, HUBBLE和SPITZER太空望遠鏡還有一個新的夥伴加入, 專門用於捕捉外星系的圖像, 它就是韋伯太空望遠鏡, 用於觀測以前觀測不到的紅外光譜。

利用韋伯望遠鏡, 科學家能看到那些擋住銀河系中心視線的塵埃和恒星,

得到更完整的, 不僅僅是我們的星系, 而是所有外星系的圖像。 韋伯望遠鏡和哈勃望遠鏡存在兩方面的差異, 第一, 它更強勁, 鏡片更大, 第二, 它觀測的是更長一些的紅外光波。

韋伯和哈勃望遠鏡的共同點是它們都能穿越大氣干擾,

為天文學家提供完美的圖片, 這種干擾曾經擋住了99%的天空。 地球大氣層運動劇烈, 使得恒星的影響變得模糊, 如果地球沒有大氣層的話, 我們看到的恒星將是非常完美的光點, 然而當光穿越大氣層受到扭曲便成了模糊的光團。

有兩種方法解決這一問題, 一個就是到太空中去觀察, 另一個就是調整地球上的望遠鏡, 使它能夠排除這種干擾的影響, 這種技術被稱為自我調整光學。

自我調整光學測量一個星系的圖像, 利用它發射另一個發光體的光線, 例如附近的一顆恒星。 要這麼做的話, 必須要有一顆非常亮的恒星, 因為每秒鐘可能需要成百上千次的測量, 所以需要非常亮的恒星才行。

有些天文臺, 例如夏威夷的Keck天文臺,

利用一束鐳射來説明產生需要的亮度, 可以指向天空中任何地方, 不再是只能看到1%的天空, 而是能看到絕大部分的天空, 得到高解析度的清晰圖像, 利用這種技術能夠得到比以前清晰10到20倍的圖像。 當然這只是用於在地球上觀測奇妙的外星系眾多工具之一。

宇宙, 是眾多大過我們地球的物體的家園, 大過我們的太陽系, 大過我們的銀河系。 想像銀河系只是存在於宇宙中數千億個星系中的一個, 你會覺得自己身處一個比地球大得多的系統中!無論喜歡與否, 這就是我們在宇宙中的位置, 一點上的一點上的一點, 在廣袤的星系海洋中遨遊的一個藍綠色的生命綠洲!

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