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大尺度纖維狀結構

指数 大尺度纖維狀結構

纖維狀結構是宇宙中目前已知的最大结构,一个典型的纖維結構的长度是70至150百万秒差距,这些纖維狀結構组成了宇宙中空洞的边界。纖維狀結構由星系构成,其中的一些星系又因为和其他众多星系组合的特别紧密而形成了超星系团。 在2006年7月,日本科學家宣布發現了由三條纖維狀結構組合的人類所知最大的結構,組成的星系密集得像一滴巨大的萊曼α斑點。日本国立天文台宣布,由日本东北大学、京都大学和国立天文台组成的研究小组利用位于夏威夷莫纳克亚山顶峰上的“昴”望远镜(Subaru)的大视角主焦点照相机,对距地球约120亿光年宇宙中星系密集的区域附近进行观察,发现这片区域是一个大尺度结构的一部分,这个大尺度结构最宽处约2亿光年,比此前所知的最大超星系团还要巨大,其中的星系密度比宇宙平均星系密度高3-4倍。目前已知的星系高密度区域只有0.5亿光年的规模。研究小组利用微光天体分光装置对大尺度结构内的星系进行了详细的立体观测,发现这一大尺度结构由三条纖維狀結構相互交错构成,在这一星系密集区域纖維构造的连接点,有两个已知的巨大气体天体,其中有一个的直径约为40万光年。研究小组利用“昴”望远镜沿着纖維构造,又发现了33个10万光年规模以上的新的巨大气体天体,这些天体有着巨大质量。.

18 关系: 宇宙巨引源CfA2長城矩尺座星系团玉夫座长城秒差距空洞 (天文学)隱帶萊曼α斑點超星系團長蛇-半人馬座超星系團长城 (天文学)英仙-雙魚超星系團雙魚-鯨魚座超星系團複合體武仙-北冕座長城本超星系团星系星系团

宇宙

宇宙(Universe)是所有時間、空間與其包含的內容物所構成的統一體;它包含了行星、恆星、星系、星系際空間、次原子粒子以及所有的物質與能量,宇指空間,宙指時間。目前人類可觀測到的宇宙,其距離大約為;而整個宇宙的大小可能為無限大,但未有定論。物理理論的發展與對宇宙的觀察,引領著人類進行宇宙構成與演化的推論。 根據歷史記載,人類曾經提出宇宙學、天體演化學與,解釋人們對於宇宙的觀察。最早的理論為地心說,由古希臘哲學家與印度哲學家所提出。數世紀以來,逐漸精確的天文觀察,引領尼古拉斯·哥白尼提出以太陽系為主的日心說,以及經約翰內斯·克卜勒改良的橢圓軌道模型;最終艾薩克·牛頓的重力定律解釋了前述的理論。後來觀察方法逐漸改良,引領人類意識到太陽系位於數十億恆星所形成的星系,稱為銀河系;隨後更發現,銀河系只是眾多星系之一。在最大尺度範圍上,人們假定星系的分布,且各星系在各個方向之間的距離皆相同,這代表著宇宙既沒有邊緣,也沒有所謂的中心。透過星系分布與譜線的觀察,產生了許多現代物理宇宙學的理論。20世紀前期,人們發現到星系具有系統性的紅移現象,表明宇宙正在;藉由宇宙微波背景輻射的觀察,表明宇宙具有起源。最後,1990年代後期的觀察,發現宇宙的膨脹速率正在加快,顯示有可能存在一股未知的巨大能量促使宇宙加速膨脹,稱做暗能量。而宇宙的大多數質量則以一種未知的形式存在著,稱做暗物質。 大爆炸理論是當前描述宇宙發展的宇宙學模型。目前主流模型,推測宇宙年齡為。大爆炸產生了空間與時間,充滿了定量的物質與能量;當宇宙開始膨脹時,物質與能量的密度也開始降低。在初期膨脹過後,宇宙開始大幅冷卻,引發第一波次原子粒子的組成,稍後則合成為簡單的原子。這些原始元素所組成的巨大星雲,藉由重力結合起來形成恆星。 目前有各種假說正競相描述著宇宙的終極命運。物理學家與哲學家仍不確定在大爆炸前是否存在任何事物;許多人拒絕推測與懷疑大爆炸之前的狀態是否可偵測。目前也存在各種多重宇宙的說法,其中部分科學家認為可能存在著與現今宇宙相似的眾多宇宙,而現今的宇宙只是其中之一。.

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巨引源

巨引源(Great Attractor)指的是位于拉尼亚凯亚超星系团中心的长蛇-半人马座超星系团附近的引力异常处,一个相当于数万个银河系质量的引力中心,距离地球1.5亿至2.5亿光年。大约几亿光年外的包括本星系群和室女座星系团成员在内数百万个星系都受到它的影响。 所有这些星系都发生红移,依据哈伯定律显示它们之间以及地球都在相互远离,红移量和哈勃定律预测值的差异(即本动速度)揭示了巨引源的存在。它们向巨引源方向的本动速度从+700km/s到-700km/s间不等。.

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CfA2長城

長城,更加具體地說應該是指CfA2長城,是已知的超結構中第二大的。它是由星系構成的纖維狀體,長約五億光年、寬三億光年、厚一千五百萬光年,距離約二億光年遠。於1989年被天文學家瑪格利特·蓋勒(Margaret Geller)和約翰·修茲勞(John Huchra)從天文物理中心的CfA紅移巡天數據中發現。.

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矩尺座星系团

矩尺座星系團(ACO 3627 or Abell 3627)是一個隱藏在銀河系隱匿帶內,富含星系的星系集團,靠近巨引源所在的中心方向上。雖然他很接近又很明亮,但是他位於隱匿帶,也就是被銀河系的平面遮蔽的區域,因而有些星系在可見光的波段中會被星際塵埃遮蔽掉,使得光度暗淡或是消失不見(看不見)。他的總質量估計是1015太陽質量。.

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玉夫座长城

玉夫座長城(紅移大約是Z.

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秒差距

差距(parsec,符號為pc)是一個宇宙距離尺度,用以測量太陽系以外天體的長度單位。1秒差距定義為某一天體與1天文單位的為1時的距離,但於2015年時被重新定義為一個精確值,為天文單位。1秒差距的距離等同於3.26光年(31兆公里或19兆英里)。離太陽最近的恆星比鄰星,距離大約為。絕大多數位於距太陽500秒差距內的恆星,可以在夜空中以肉眼看見。 秒差距最早於1913年,由英國天文學家提出。其英語名稱為一個混成詞,由「1角秒(arcsecond)的視差(parallax)」組合而來,使天文學家可以只從原始觀測數據,就能夠進行天文距離的快速計算。由於上述部分原因,即使光年在科普文字與日常上維持優勢地位,秒差距仍受到天文學與天體物理學的喜愛。秒差距適用於銀河系內的短距離表述,但在描述宇宙大尺度的用途上,會將其加上詞頭來應用,如千秒差距(kpc)表示銀河系內與周圍物體的距離,百萬秒差距(Mpc)描述銀河系附近所有星系的距離,吉秒差距(Gpc)則是描述極為遙遠的星系與眾多類星體。 2015年8月,國際天文學聯合會通過B2決議文,將絕對星等與進行標準定義,也包含將秒差距定義為一個精確值,即天文單位,或大約公尺(基於2012年國際天文學聯合會對於天文單位的精確國際單位制定義)。此定義對應於眾多當代天文學文獻中對於秒差距的小角度定義。.

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空洞 (天文学)

在天文学裡,空洞指的是纖維狀結構之间的空间,空洞与纖維狀結構一起是宇宙组成中最大尺度的结构。空洞中只包含很少或完全不包含任何星系。 一个典型的空洞直径大约为11至150个百万秒差距;特别的,对于空間等同超星系團的大型空洞,时常被称为超级空洞或超空洞。.

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隱帶

隱帶(Zone of Avoidance)是天空中被我們自己的星系,也就是銀河系遮蔽而看不見的區域。 在銀河系的盤面(銀河平面)有許多的塵埃和恆星,在可見光的範圍中,阻礙了我們對天空中大約20%區域的觀測。結果造成光學的星系編目在銀河平面這一區域殘缺不全,而這個殘缺不全的區域就稱為隱匿區。長久以來,研究星系的天文學家都刻意避開這一區域,因為在其他的天區中更容易觀察到星系,並進行研究。 近幾年來,許多計畫都在研究隱帶,以試圖縮小這個區域和其他地區在認知上的差距。在銀河系中的恆星和塵埃,在光學的波長上的消光,造成了重大的混淆,但在更長的波長上造成的消光並不明顯,例如紅外線,而在無線電的波長上,銀河系幾乎是透明的。在紅外線的巡天,像IRAS和2MASS,已經給了我們更完整的星系在天空中的分布圖。實際上,有兩個巨大的鄰近星系馬菲1和馬菲2已經在1968年被保羅·馬菲以紅外線觀測在隱帶中發現。但即使如此,目前仍有10%的天空因為銀河系內恆星的遮蔽而難以觀測隱藏在其後的星系。 以無線電波檢視隱帶的計畫,特別是針對來自中性氫原子(天文學上稱為HI的區間)自旋跳動產生的21公分波長的輻射觀測,已經發現許多在紅外線下看不見的星系。例如,德文格洛1和德文格洛2就是以HI輻射偵測到的星系的例子。 Category:银河系.

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萊曼α斑點

萊曼α斑點 (LAB)是天文學上一種釋放出萊曼α線的巨大且濃密的氣體。萊曼α線的發射是電子和電離的氫原子再結合時產生的。萊曼α斑點是宇宙中已知最大的單一天體,有些這樣的氣體結構在太空中跨越了400,000光年的距離。因為自然的萊曼α發射線是紫外線,到目前為止,只在高紅移的宇宙中發現它們。由於地球大氣層是非常有效率的紫外線光子過濾器,萊曼α線的光子必須被紅移過才能通過大氣層傳輸。 大部分的萊曼α斑點都是在2000年被Steidel 等人發現的Steidel et al. 2000, Astrophysical J., 532, 170–182.

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超星系團

超星系團是在宇宙的大尺度結構中,比星系團和星系群更大的結構。可觀測宇宙中的超星系團約有1,000萬個。.

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長蛇-半人馬座超星系團

長蛇-半人馬座超星系團,或是長蛇座和半人馬座超星系團是一個被分為兩個部份,並且最靠近銀河系所在的室女座超星系團的超星系團。這個超星系團在半人馬座的部份可以分為4個主要的星系集團(A3526(半人馬座星系團)、A3565、A3574和A3581),還有長蛇座星系團(A1060)和矩尺座星系團(A3627)。除了中央的星系集團之外,在1.5億至2億光年的距離上,還有一些較小的星系集團也屬於這一個超星系團。.

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长城 (天文学)

长城(Great Wall),或譯為巨牆,是一個關於宇宙大尺度構造的天文學名詞。1989年在天文學家瑪格利特·蓋勒(Margaret Geller)和約翰·修茲勞(John Huchra)試著標示約一萬五千個星系(和地球所在的銀河系一樣層級的星系)的分布時,發現星系、星系團的分布,即使在大尺度下,也並不是以往所想像的均勻分布,反而連結成條狀結構。兩位天文學家當時所標示出來的那個天文學長城,離地球的銀河系足足有兩億光年之遙。它有五億光年長、三億光年寬,並且有一千五百萬光年那麼厚。 在其他天文學家試著以其他的剖面繪製星系、星系團的分布圖時,也發現了相同的疏密不均、具有密集與空洞處的情況,而且目前尚未發現比長城更大的宇宙構造。因此目前一般相信大尺度的宇宙結構為泡狀,也就是宇宙空洞结构。 照這些剖面圖看來,銀河系和本星系群也位於星系團密集處,因此一般預料我們所在的銀河系也位於某條長城上(参见巨引源)。然而「本」長城有多長、多寬、多厚,目前卻不得而知,因為本长城延伸方向恰好在银河系的隐匿带上,被银河系中大量的宇宙塵和宇宙氣體遮擋,以至於無法觀測。 關於長城和泡狀結構的起源,目前的假設之一和暗物質有關。就像太陽系形成過程中有些氣體形成行星、有些則失敗而散成小行星或彗星一樣,那些泡狀「空洞」中的質量可能大規模地形成暗物質而不是星系群,而只有在邊緣、也就是泡壁之處的質量有機會大量地形成星系群。.

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英仙-雙魚超星系團

英仙-雙魚超星系團是宇宙已知結構中最大的之一,在遠達2億5千萬光年處,由星系團組成的長鏈北半球冬季跨越過40°的天空。英仙-雙魚超星系團是在鄰近的宇宙(3億光年之內)兩處星系密集的區域之一,沿著銀河系的平面延伸,位於本超星系團的另一側。 英仙-雙魚超星系團中主要的星系團是艾伯耳262、艾伯耳347和艾伯耳426。.

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雙魚-鯨魚座超星系團複合體

雙魚-鯨魚座超星系團複合體(Pisces–Cetus Supercluster Complex)是一個容納本超星系團即室女超星系團(包含本星系團裡面的本星系群(銀河系所在的星系群)的本超星系團)的超星系團或大尺度纖維狀結構。.

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武仙-北冕座長城

武仙-北冕座長城(Hercules-Corona Borealis Great Wall)是宇宙中一個由星系組成的巨大超結構,延伸超過100億光年,是可觀測宇宙中已知最巨大的結構。 天文學家於2013年11月使用雨燕卫星和费米伽玛射线空间望远镜的觀測資料將發生在遙遠宇宙的多次伽玛射线暴位置繪製成分佈圖時發現了這個巨大結構。.

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本超星系团

#重定向 室女超星系团.

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星系

星系(galaxy),或譯為銀河,源自於希臘语的「γαλαξίας」(galaxias)。廣義上星系指無數的恆星系(當然包括恆星的自體)、塵埃(如星雲)組成的運行系統。參考我們的銀河系,是一個包含恆星、星團、星雲、氣體的星際物質、宇宙塵和暗物質,並且受到重力束縛的大質量系統,通常距離都在幾百萬光年以上。星系平均有數百億顆恆星,是構成宇宙的基本單位。。典型的星系,從只有數千萬(107)顆恆星的矮星系到上兆(1012)顆恆星的橢圓星系都有,全都環繞著質量中心運轉。除了單獨的恆星和稀薄的星際物質之外,大部分的星系都有數量龐大的多星系統、星團以及各種不同的星雲。 歷史上,星系是依據它們的形状分類的(通常指它們視覺上的形狀)。最普通的是橢圓星系,有橢圓形狀的明亮外觀;螺旋星系是圓盤的形狀,加上彎曲的塵埃旋渦臂;形狀不規則或異常的,通常都是受到鄰近其他星系影響的結果。鄰近星系間的交互作用,也許會導致星系的合併,或是造成恆星大量的產生,成為所謂的星爆星系。缺乏有條理結構的小星系則會被稱為不規則星系。 在可以看見的可觀測宇宙中,星系的總數可能超過一千億(1011)個以上。大部分的星系直徑介於1,000至100,000秒差距,彼此間相距的距離則是百萬秒差距的數量級。星系際空間(存在於星系之間的空間)充滿了極稀薄的電漿,平均密度小於每立方公尺一個原子。多數的星系會組織成更大的集團,成為星系群或團,它們又會聚集成更大的超星系團。這些更大的集團通常被稱為薄片或纖維,圍繞在宇宙中巨大的空洞週圍。 雖然我們對暗物質的了解很少,但在大部分的星系中它都佔有大約90%的質量。觀測的資料顯示超大質量黑洞存在於星系的核心,即使不是全部,也佔了絕大多數,它們被認為是造成一些星系有著活躍的核心的主因。銀河系,我們的地球和太陽系所在的星系,看起來在核心中至少也隱藏著一個這樣的物體。.

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星系团

星系团(Galaxy clusters、Cluster of galaxies)是由星系组成的自引力束缚体系,通常尺度在数百万秒差距,包含了数百到数千个星系。包含了少量星系的星系团叫做星系群。银河系所在的星系群叫做本星系群,成员星系大约为50个。距离本星系群较近的一个星系团是室女座星系团,包含了超过2500个星系。 许多星系团是明亮的X射线源,其中X射线辐射是由强引力势阱束缚住的高温气体发出的。星系团的气体质量可达发光星系总质量的3-5倍。研究星系团中物质的分布能够为暗物质的存在提供证据。 不同星系团中,各种类型的星系所占的比例很不一样。研究发现,椭圆星系的比例与星系团的形态密切相关,如果一个星系团中椭圆星系所占的比例很大,那么这个星系团的形状倾向于规则和对称,如果椭圆星系所占的比例很小,星系团一般显示出不规则的形状。.

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