这一发现远超随机分布的天文预期,并在宇宙网中传递。学家学网这种双重运动为理解星系获取角动量提供了罕见机会,观测构新结合暗能量光谱仪和斯隆数字巡天的到最大宇光学观测结果,

团队将这一结构比作“公园的宙旋转结茶杯游乐设施”。该丝状体不仅自身在旋转,闻科其也为探索星系如何获得自转和气体提供了理想样本,天文同时,学家学网即主轴两侧的观测构新星系呈相反方向运动,“如刀刃般”嵌入巨大旋转宇宙丝状体中的到最大宇星系链。其长约550万光年、宙旋转结团队发现其一侧星系远离观测者(红移),闻科为研究早期宇宙星系形成提供了全新视角。天文同时揭示了物质如何通过丝状体被输送到星系中,学家学网它被称为“宇宙流动的观测构新化石记录”,须保留本网站注明的“来源”,星系的自转方向还与纤维结构自身旋转高度相关。

最新发现的特殊之处在于,是由星系和暗物质组成的细长网络,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,嵌入在一个超过280个星系的丝状体内。动力学模型显示,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、宽约117000光年,每个星系如同旋转的茶杯,请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,其旋转速度达110公里/秒。而整个丝状体平台也在旋转,发现了这个由14个富含氢气的星系排列成的“长链”,

 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,

图片来源:英国牛津大学


宇宙丝状体是宇宙中已知最大的结构类型,充当了物质和动量流向星系的“高速公路”。进而验证了宇宙自转是如何在数千万光年尺度上积累的,

天文学家观测到最大宇宙旋转结构
为研究早期星系形成提供全新视角

 

科技日报北京12月4日电(记者张梦然)英国牛津大学领导的国际团队确认了迄今观测到的最大宇宙旋转结构——一个距离地球约1.4亿光年、另一侧靠近观测者(蓝移)。

星系内中性氢旋转的示意图。

团队此次利用南非MeerKAT射电望远镜的数据,

进一步研究中,并为这一理论提供了新探索途径。这暗示整体结构存在旋转。挑战了现有星系形成模型。通过分析丝状体两侧星系的运动,该发现4日发表在《皇家天文学会月报》。

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