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根据伯明翰大学的最新分析,银河系中最古老的恒星也是最繁忙的,比银河系内外的年轻恒星都要快。
这些发现为我们银河系的历史提供了新的见解,并增加了我们对恒星如何形成和演化的理解。
研究人员计算出,旧恒星在圆盘中移动得更快——圆盘是银河系中心的煎饼状物质,大多数恒星都位于圆盘中。
许多理论可以解释这种运动——这完全取决于恒星在裁谈会中的位置。面向郊区的恒星可能会受到与经过的较小星系的引力相互作用的撞击。朝向圆盘内部,恒星可能会受到巨大气体云的干扰,这些气体云会随着圆盘中的恒星一起移动。它们也可以通过螺旋结构的运动被抛出光盘。
伯明翰大学的银河考古学家泰德麦克雷思博士是这篇论文的第一作者。他解释说:“恒星运动的具体方式告诉我们,在形成我们今天看到的圆盘时,这些过程中哪一个占主导地位。我们认为旧恒星之所以活跃,是因为它们存在的时间最长,也是因为它们是在银河系更加猛烈的时候,形成了大量的恒星,并且有许多不同的过程在起作用。了解所有这些将有助于我们构建我们银河系的历史图景。”
这项研究使用了盖亚卫星的数据,目前正在研究银河系中大约10亿颗恒星的运动。它还从“远地点”(APOGEE)获得信息,这是一项由斯隆数字天空测量所进行的实验,该实验使用光谱学来测量恒星中元素的分布和最近退役的开普勒任务的图像。
开普勒提供的测量结果显示了恒星亮度随时间的变化,使我们对其振动模式有了深入的了解。反过来,这将产生关于其内部结构的信息,这使科学家能够计算他们的年龄。
伯明翰团队与多伦多大学的同事和参与斯隆数字天空调查的团队合作,可以采用这些不同的数据线,计算不同年龄组恒星之间的速度差异。
他们发现,较老的恒星向许多不同的方向移动,一些恒星迅速移出了银盘。较小的恒星以较慢的速度从光盘上一起移动,尽管它们比旧恒星更快,因为它们在光盘上围绕银河系旋转。
这项研究的最终目的是将关于银河系的知识与宇宙中其他星系是如何形成的信息联系起来,最终将我们的银河系置于最早的宇宙特征之中。
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