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中国研究人员提出新理论解开宇宙“小红点”之谜

中新社武汉2月6日电 (马芙蓉 王晓晓)华中科技大学物理学院吴庆文教授团队近日在《自然·天文学》发表论文,提出解释宇宙“小红点”的新机制,为理解“小红点”的神秘本质提供了物理解释。
詹姆斯·韦伯太空望远镜是目前人类最强大的太空望远镜。近年来,该望远镜发现了几个小的、鲜红色的物体,天文学家称之为“小红点”,因为它探测到了数百亿光年外的遥远深空。
据了解,这种“小红点”与之前所有的星系和类星体都有很大不同。它们数量众多,结构密集,颜色非常红色,并有巨大的黑洞。数百个出现在大爆炸后数百万年,并在十亿年后神秘消失。这一发现使人怀疑关于星系和黑洞的现有理论。
吴庆文介绍,目前很多人认为“小红点”星系呈现极红的颜色是由于尘埃消失所致。然而,詹姆斯·韦伯太空望远镜和ALMA都无法探测到远红外的尘埃发射,因此不支持尘埃消光模型。
从这个意义上说,吴庆文团队提出了一种新的物理机制来解释“小红点”。这些“小红点”并不是简单地由灰尘的“红色”造成的,而是本质上非常红。其特殊的“V”形能谱结构是由于黑洞的标准内盘和不稳定的外盘共同贡献的。
吴庆文团队通过理论上的模拟发现,黑洞吸积盘外部区域的重力不稳定,气体在湍流的作用下被加热。温度在2000摄氏度到4000摄氏度左右,半径化是在近红外光波段。这可以解释为什么这些星系在不依赖大量尘埃的“变红”效应的情况下显得如此“红色”。与此同时,黑洞吸积盘内部区域的温度可达数万摄氏度,辐射范围从光学波段到紫外波段。内盘和外盘共同形成“V”形能谱结构,与观测结果几乎完全吻合。
吴庆文认为,“小红点”星系及其中心黑洞可能是天体物理学界一直在寻找的从种子黑洞到第一代高亮度类星体演化的过渡阶段。了解它们的物理特性为理解宇宙中黑洞的早期生长模式和星系形成机制提供了新的见解。 (已完)【编辑:梁毅】
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