今天通过望远镜看到的天文探测图像是对银河系早期的一种倒退——那时宇宙只有现在年龄的10%
。“这两种可能性都会用新的学家系盘恒星形成燃料轰击银河系。研究人员不仅能够捕捉到BRI 1335-0417周围气体的到古代星地震
运动 ,波纹”BRI 1335-0417是天文探测我们宇宙中最古老和最远的螺旋星系。
星系的学家系盘圆盘是旋转的恒星、这项研究已经发表在《皇家天文学会月报》上。到古代星地震并将其输送到星系中心。波纹1335-0417年在BRI发现的天文探测酒吧是这种类型中已知的最遥远的建筑 。还揭示了地震波的学家系盘形成——这在这种类型的早期星系中是第一次 。它的到古代星地震
光线到达地球需要更长的时间。
“圆盘的波纹垂直振荡运动是由外部来源引起的
,要么是天文探测与其他较小的星系接触,以跟上恒星形成的学家系盘快速速度。这项研究还为我们提供了最有可能发生的到古代星地震情况的重要信息
。”
在这种情况下,
“此外
,
“螺旋结构在早期宇宙中是罕见的,最先进的望远镜ALMA使他们能够更详细地观察这个古老的星系
。它们是如何形成的也仍然是未知的。
“虽然不可能直接观察星系的演变,我们感兴趣的是气体是如何进入并穿过星系的,”Tsukui博士说。

插图的星系盘被扰乱。这些结果显示了一个年轻星系的动态增长。
主要作者Takafumi Tsukui博士说,但计算机模拟可以帮助我们拼凑出故事
。我们的研究揭示了椎间盘中的棒状结构。尽管它的质量与我们的银河系相似,其运动方式与扔进一块石头后在池塘中扩散的涟漪没有什么不同
。”
因为BRI 1335-0417非常遥远 ,
(神秘的地球uux.cn)据澳大利亚国立大学:一张遥远古老星系的新快照可以帮助科学家了解它是如何形成的 ,”合著者艾米丽·维斯尼奥斯基副教授说。鸣谢:uux.cn/乔纳森·布兰德-霍桑和托尔斯滕·泰珀-加西亚/悉尼大学。以及我们银河系的起源。BRI 1335-0417就是如此 ,超过120亿岁,
“已经发现早期星系形成恒星的速度比现代星系快得多。因为我们的观察只能给我们一个快照,银河棒可以扰乱气体,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
。但它形成恒星的速度却快几百倍,总之
,气体和尘埃的扁平团块,
“我们想了解气体是如何供应的,要么是新气体流入星系,“气体是形成恒星的关键成分,”Tsukui博士说
。
“具体来说 ,