无线电波一瞬间闪过 空间 到达地球需要超过100亿年,是最远的地球 快速射电暴 没有人识别并证实这一点。
快速射电暴(FRB)仅持续千分之几秒,但却释放出大量能量。科学家于 2007 年首次发现了这种现象,但他们仍然不知道是什么原因造成的。大多数只眨眼一次,这使得它们极难追踪。
南非的 MeerKAT 射电望远镜于 2024 年 3 月 4 日捕捉到了这个被称为 FRB 20240304B 的东西。在世界上最大的地面望远镜中未能找到它的起源后,由澳大利亚悉尼大学的 Manisha Caleb 和 Themiya Nanayakkara 领导的团队, 美国宇航局的 詹姆斯·韦伯太空望远镜。最终,焦点变成了焦点:宇宙只有30亿年历史时的一个微弱星系;是之前记录距离的两倍多。
到目前为止,天文学家大多设法在更近的位置找到并测量爆发源。这表明研究人员可以追踪更早以前的火山喷发,并将其转化为探索火山喷发的工具。 早期宇宙。
火星奇怪的 1,100 英里云是由前所未见的物理驱动的
银河系本身让团队感到惊讶。大多数爆发来自大型星系,但这次爆发的质量比预期小约 1,000 倍。研究人员发表 发现 在杂志上 科学。
迦勒说:“我们认为这将是一个巨大、形状优美的星系,拥有大量恒星,但实际上它是一个小型矮星系,尽管它正在积极形成恒星。”
可混搭光速
南非的 MeerKAT 射电望远镜于 2024 年 3 月 4 日探测到了快速射电爆发。詹姆斯·韦伯太空望远镜随后确认了宿主星系。
图片来源:南非射电天文台
这个星系存在于一个被称为“宇宙正午”,在这个时期,整个宇宙形成恒星的速度比其他时期快得多。根据研究,这种年轻性似乎为解释这些爆炸的原因提供了线索。
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对于爆炸的原因,科学家们有两个重要的想法:两个都 中子星 垂死的巨星爆炸时留下的被压碎的极其致密的核心。根据一种假设,当两颗中子星相互绕转并最终碰撞时,就会发生爆炸。但这种缓慢的合并需要数十亿年,因此它们很可能发生在成熟的星系中。
另一个假设表明 磁星 — 具有强磁场的年轻中子星。这种磁性给恒星的固体外壳带来了巨大的负载。如果地壳突然破裂,比如地壳发生地震,“星震”就会发射出一阵无线电波。
在星震期间,磁星的坚固铁壳会破裂。
图片来源:NASA 戈达德太空飞行中心 / S. Wiessinger / 费米插图
在这种情况下,磁星爆炸可能会发生在像这个源星系这样的年轻的恒星形成星系中。 FRB 20240304B 的载体还含有多种重元素;这是他还年轻、适合进入磁星的另一个迹象。因此,研究小组认为,磁星至少可以解释一些快速射电暴,尤其是这次射电暴。
捕捉这些闪光需要一种特殊的望远镜。无线电波是一种我们的眼睛看不到的光。太空中的许多物体也会发射无线电波,像 MeerKAT 这样的巨型天线可以收集它们并揭示其他望远镜错过的事件。
这次特殊的爆炸起到了双重作用。当它穿越空间时,它携带着所经过物质的痕迹。信号揭示了近 35 亿个以前未知的星系团 光年 远的。它还捕获了距离更近的处女座星团。
“快速射电爆发几乎就像宇宙手电筒一样,”合著者、加州大学圣克鲁斯分校的 J. Xavier Prochaska 说。 “它照亮了沿途的一切。”









