说到宇宙中的星系,银河系可能是最熟悉的。它是一个螺旋形的螺旋星系”,中间有一个独特的旋臂”。还有常见的椭圆星系”,是由大型星系碰撞形成的,如M87。除了这两种常规的星系,还有一种形状奇特的不规则星系”,虽然没有那么有美感,但至少在人类的认知范畴内。
霍格位于蛇座,距离地球约6亿光年,其星系直径约10万光年,比银河系还大。首先发现霍格沃茨的亚特兰蒂斯,霍格沃茨的物体周围会有一种令人迷惑的圆圈效应,这种效应的专业术语叫做引力透镜效应”,意思是当光从一个巨大的物体经过时,会被物体本身的引力吸引过去,当物体像放大镜这种透镜时,它就会弯曲光——或者说我们眼睛里的光。因为光线是弯曲的,原本会被遮挡在物体后面的场景也会因为镜头原理而靠近物体。
所以如果霍格天体因为引力透镜效应而产生光如果这条线是弯曲的,那么外圈上的红移一定大于中心上的红移。然而,实际的测量结果是不同的。霍格物体的圆和圆心的红移值是相同的,这意味着这不是烟幕弹,圆和圆心确实是相连的。如此近乎完美的星系是真实存在的,那么它是如何形成的呢?主要有两种假设。
霍格位于蛇座,距离地球约6亿光年,其星系直径约10万光年,比银河系还大。首先发现霍格沃茨的亚特兰蒂斯,霍格沃茨的物体周围会有一种令人迷惑的圆圈效应,这种效应的专业术语叫做引力透镜效应”,意思是当光从一个巨大的物体经过时,会被物体本身的引力吸引过去,当物体像放大镜这种透镜时,它就会弯曲光——或者说我们眼睛里的光。因为光线是弯曲的,原本会被遮挡在物体后面的场景也会因为镜头原理而靠近物体。
所以如果霍格天体因为引力透镜效应而产生光如果这条线是弯曲的,那么外圈上的红移一定大于中心上的红移。然而,实际的测量结果是不同的。霍格物体的圆和圆心的红移值是相同的,这意味着这不是烟幕弹,圆和圆心确实是相连的。如此近乎完美的星系是真实存在的,那么它是如何形成的呢?主要有两种假设。