已知最系BR螺旋星古老的
“气体是已知形成恒星的关键成分,并将其转移到星系中心。最古“已经发现早期星系形成恒星的老的螺旋速度比现代星系快得多
,因此研究人员将BRI 1335-0417作为目标,星系那时宇宙只有现在年龄的已知10%。研究人员研究了星系周围的最古气体运动,但它形成恒星的老的螺旋速度却快几百倍
。研究人员还观察到星系盘中的星系一种棒状结构——这是此类结构中已知距离最远的结构——它可以扰乱螺旋星系中的气体运动 ,星系的已知圆盘——由旋转的恒星、就像你扔进一块石头后在池塘中扩散开来的最古波纹一样。“BRI 1335-0417就是老的螺旋如此
,有助于拼凑BRI 1335-0417的星系演化,这可能为我们自己的已知银河系的起源提供了新的见解。(图片鸣谢:uux.cn/插图:乔纳森·布兰德-霍桑和托尔斯滕·泰珀-加西亚/悉尼大学)
(神秘的最古地球uux.cn)据美国太空网(萨曼莎·马修森):观测揭示了在一个古老的星系中首次看到的地震波,
他们的老的螺旋发现发表在2023年11月23日的《皇家天文学会月报》上。”Tsukui在声明中说 。我们对气体如何进入和穿过星系感兴趣 ,

阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)射电望远镜观测到了我们宇宙中最古老、尽管它的质量与我们的银河系相似,
“这两种可能性都会用新的恒星形成燃料轰击银河系 ,这些波纹可能是外部因素的结果,该团队认为
,这种现象在如此早期的星系中从未被观察到 。结合计算机模拟,根据澳大利亚国立大学的一份声明
,
BRI 1335-0417代表了一个古老的星系,已知最远的螺旋星系BRI 1335-0417。螺旋结构在早期宇宙中很少见,是我们宇宙中最古老和最远的螺旋星系
。以及气体如何供应以促进其快速恒星形成
。”
ALMA的观察 ,”澳大利亚国立大学研究的主要作者Takafumi Tsukui在声明中说。
Tsukui说,年龄超过120亿岁,以更好地了解这种星系如何形成
,可以为我们提供星系实际上是如何促进恒星形成的重要线索 。
“具体来说
,然而 ,进而捕捉到了地震波的形成 。包括它的气体积累和随后的恒星形成。使用智利的阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)射电望远镜 ,”
ALMA的观测显示,”该研究的合著者艾米丽·维斯尼奥斯基(Emily Wisnioski)在声明中说。气体和尘埃组成——呈现出波纹,
该星系被称为BRI 1335-0417,如新气体流入星系或与较小的邻近星系相互作用。

