手机浏览器扫描二维码访问
1986年,着名天体物理学家Paczynski在一篇论文中首次正式引入了“微引力透镜”这个称呼,并对其理论作了全面的阐述。此后,这一领域得到了迅速发展。
最早,寻找微引力透镜现象的人主要想通过它来研究银河系伴星系中那些一小团一小团的暗物质。但在最近几年里,人们发现,微引力透镜实际上是寻找地外行星的一种有效手段。通过观测恒星的亮度变化,可以推测出是否存在围绕其运行的行星。
想法其实很简单:当近处的恒星(充当透镜)与背景恒星在天球上近距离擦身而过时(实际上它们之间的距离很远,但从我们的视角来看,两颗恒星在天空中的位置几乎重合),背景恒星的亮度会因为透镜效应而突然发生变化。如果那颗充当透镜的恒星并非孤单一人,而是拥有一颗或多颗伴侣,那么它对背景恒星产生的光变就会呈现出独特的特征。通过建立数学模型并拟合数据,科学家们能够确定行星系统与恒星之间的距离以及行星与恒星的质量比例。
这种寻找外星行星的方法具有极大的吸引力。首先,该方法对行星的质量不太敏感,与其他只能观测较大外星行星的方法不同。微引力透镜让我们有可能追踪到地球质量级别的行星。
这个方法其实对于行星相对于恒星的位置十分敏感,然而最容易探测到的一些区间,恰恰与最有可能会存在生命的行星所出在的区间相类似。
不过,要实现这样的观测却面临着巨大的挑战。首先,恒星之间的引力透镜现象极其罕见,需要观察数百万颗麦哲伦云中的恒星才能有幸目睹一次。其次,行星系统的微引力透镜现象可视为由恒星引发的主光变,再加上由行星引起的次级光变。然而,这一过程中的次级光变持续时间极短。更糟糕的是,尽管通过这种方法可以观测到行星,但随后由于两颗恒星逐渐远离,我们几乎无法进行追踪观测。
尽管如此,科学家们依然保持乐观态度。当初爱因斯坦曾断言这些事件完全不可能被观测到,但如今我们已能以较高的精度观测到它们。或许在不远的将来,上述种种困难都将迎刃而解。
引力透镜分为强和弱两种类型,但这种分类方法并不完全准确。实际上,这很大程度上取决于我们能否通过肉眼观察到背景天体的像发生了扭曲。如果能明显地看到扭曲现象,那么这个引力透镜就可以被归类为强引力透镜;反之,如果无法看出明显的变化,则可归为弱引力透镜。然而,这种简单的划分方式并不能完全描述引力透镜的真实特征。事实上,那些容易被观察到的往往是较为极端的例子。例如,星系可能会被拉伸成细长的形状,看起来像是哈哈镜中的倒影。或者,它们可能会出现多个像,这些都是比较明显的特征。但对于大多数情况而言,我们很难直接看出引力透镜效应。这是因为宇宙中的天体分布相对稀疏,而空旷的区域更多。因此,两个天体非常接近且形成引力透镜效应的情况相对较少。此外,从观测角度来看,背景星系本身的形状也并非完美的几何图形。以椭圆星系为例,即使光线受到轻微偏折,其仍然保持着椭圆形的形态,这使得我们难以察觉其中的差异。
由于距离过于遥远,我们无法得知它的真实面貌,自然也难以描述它是如何发生扭曲的。然而,这种现象却普遍存在着。引力作为一种长程力,即使在远处其作用变弱,但依然不会消失。可以想象一下,当光线穿越宇宙时,就如同行走于江湖之中,难免会遭遇“暗箭”,也就是引力透镜效应。
接下来的问题便是如何测量微弱的引力透镜效应呢?通常情况下,人们采用观察大量星系形状并进行统计学分析的方法来解决这个难题。这个构思简直太妙了!我们可以先假设远方的星系虽然具有一定的椭圆度,但这些椭圆度的大小和方向都是完全随机的。这样一来,如果我们选取一小片天空区域,并对其中所有星系的椭圆度进行平均计算,理论上结果应该接近于零。但是,倘若存在引力透镜效应,例如这片小区域内的星系都受到同一个透镜星系的影响,那么它们的椭圆度将会出现明显的偏差。
从单个角度来看,这些星系似乎并没有什么特别之处,但当它们被放置在一起时,便会呈现出一种特殊的现象:它们的形状都倾向于某个特定的方向(实际上,这种倾向性非常微弱,因此需要进行高精度的测量)。基于此,我们可以将这些星系椭圆率的平均值视为引力透镜信号强度的一个预估指标。然后,如果我们对一片天空区域内的每个小块区域都执行相同的操作,最终将会获得一张引力透镜信号的分布图表。借助一些特定的算法,我们能够根据这张图表反向推导出这片天空区域二维的物质分布情况。
弱引力透镜作为一种强大的工具,具有独特的优势。其背后的物理学原理简洁明了,只取决于空间中的物质分布。天文学家们利用它来解决众多问题,尤其是在寻找暗物质方面发挥着重要作用。暗物质占据了宇宙实物总量的绝大部分,大约是普通物质的十倍之多。然而,由于暗物质不会发射任何电磁辐射,传统的观测手段无法直接探测到它。
然而,尽管它没有电磁相互作用,但由于其具有质量,必然会产生引力效应。而对于探测引力效应而言,弱引力透镜技术可谓是独具优势。如今,人们广泛利用弱引力透镜来探寻星系团,精确测量星系团内部的暗物质分布情况,确定大尺度范围内的物质分布及其相关性。此外,这一技术还能用于限制暗能量的参数。
喜欢诸天:从盗综开始掠夺万界请大家收藏:()诸天:从盗综开始掠夺万界
我当僵尸的那几年 穿越初体验 穿书八零:假千金要掀桌子啦! 考完进魔法院,分数变魔法值 最强六皇子 万人嫌假少爷被豪门掌权人盯上了 妖来觅酒家 天降长生道果,我苟道躺平修仙 洛水盗墓贼 让你叠纸枪,你去警局备案? 哄他,宠他,大小姐又在野蛮甜撩 我和芙宁娜的悄悄话 末世冷血怎么了?惹我老婆都得死 缘分的罗盘 被全府读心后,我喝奶躺赢成团宠 虐念情深之陆少的天价小娇妻 赛博朋克:超能力行者 两只咸鱼在七十年代 厄运缠身 神殉:羊图霸业
我真的只是一个厨子!我就想好好的做美食!在被问起为什么成为人类联邦英雄的时候,周凯总是这么说。他就是个疯子,我们都没看出来。这是和周凯一起工作过的舰员们在接受采访时最经常说的一句话。什么?他是歼灭星盟一个军团的人?大小姐我才是舰长,我才是真正的英雄!一位不愿意透露姓名的罗裳英女士回复本台记者中说道。那么他究竟只是一个厨子还是一位真正的英雄呢?如果您喜欢星舰厨师,别忘记分享给朋友...
代号判官的修柯错杀了温楚砚,直至死亡的那刻才知道真相。为了赎罪,为了修正自己当初的错误,修柯穿梭在时空中,修复一个个世界崩塌的剧情。每个世界的主角都是温楚砚,却又是不一样的温楚砚。温楚砚阿柯,有没有人说过你很温柔?修柯你是第一个。温楚砚遇见你,是我此生最大的幸运。修柯遇见你,才是我的幸运。...
(男女双洁,宠文)前世沐清欢呕心沥血成为金牌经纪人,为的就是给白莲花妹妹保驾护航。可是没有想到,最后,她却被捧在手心多年的妹妹害死。一朝重生,她亲手断了白莲花妹妹的明星梦,不但如此,她还要踩着白莲花妹妹,成为万人瞩目的影后。谁知道,她不经意的时候救了一个男人,没想到还是总统阁下如此大腿,当然要狠狠的抱住了,可是某天醒来,看到赤裸身体的某人顿时惊住了。可是某人却一副正经的说,救命之恩太大,想来想去,还是觉得以身相许这么报恩好。某日,顾淮远的助理拿着文件进办公室,没有想到就看到某人正襟危坐的看着追女三十六计。如果您喜欢重生影后总统阁下,太能撩,别忘记分享给朋友...
英雄本色简介emspemsp关于英雄本色喂,那美女,以后你就是我的人了!我保护你!猎人组织兵王陈卓为兄弟重回都市,混进学校当起了老师。校花那么美,我得保护。流氓那么坏,我的治治。老师也水灵,暖床还是调戏吧。我这一生,为兄弟热血战。我这一生,为娇女天下乱。你们都要活的有尊严,我是你们的老师,更是铁血兵王!!!...
兽妃妖娆王爷吃不消简介emspemsp关于兽妃妖娆王爷吃不消她是异世特工,端倪腹黑,轻狂悍然。一朝穿越,侯府嫡女,早年丧母,天生废材,任人欺凌?当清冷的眸子重新睁开,将那些欺负过她的人狠狠报复回去!且看苏凝蔓如何收土豪当小弟,炼...
男人一辈子最值得骄傲的事里包括服一次役,当一回特种兵,和世界上最强的军人交手。还有,为自己的祖国奉献一次青春,为这片热土上的人民拼一次命。这些,庄严都做到了。(此书致敬每一位曾为国家奉献过青春,流过血洒过汗的共和国军人!读者群号764555748)...