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管件胶价格 135 亿光年破纪录! 韦伯望远镜拍到宇宙早期星系
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管件胶价格 135 亿光年破纪录! 韦伯望远镜拍到宇宙早期星系

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2025 年 5 月,天文学公布项新天文发现。借助韦伯望远镜拍摄的空照片中,个微弱斑点被证实为距离地球约 135 亿光年的星系。

这个能容纳数千亿颗恒星的庞大天体,在照片里却如沙粒般渺小密集,它所处的时刻距离宇宙诞生仅约 2.8 亿年,举破此前远星系的观测纪录。

我们如何确认这个微弱斑点来自如此遥远的距离?这要从人类探索星光的漫长历程说起。

从初仰望星空时,人类只能从星光中辨别天体的形状、大小与颜,天文学始终相信星光隐藏着刻的信息,直试图破解其中的秘密。

牛顿先下基础,他发现太阳光经棱镜后会被分解为不同颜的光,证实星光可被分光。

1802 年,沃拉斯顿观察到分解后的星光存在明暗相间的条纹,但并未入研究其意义。

直到 1814 年,夫琅禾费反复改良仪器,通过多次验证翻了 "暗线是仪器误差所致" 的主流认知,确认暗线属于星光本身的属,为解密星光指明了向。

1859 年,基尔霍夫和本生终于破解暗线谜题管件胶价格,证实这些暗线是不同元素遮挡连续谱光线留下的吸收线,人类由此可通过星光识别天体的元素组成,不再仅局限于形状、大小和颜。

1913 年,天文学维斯托・斯莱弗在观测 25 个星系的光谱时,发现多数元素的吸收或发射谱线出现波长偏移:22 条谱线向长波段偏移,仅 3 条向短波段偏移,且偏移量各不相同。

这让他联想到多普勒应:天体远离我们时谱线会向长波段偏移,即红移;天体靠近我们时谱线向短波段偏移,即蓝移。

斯莱弗观测到的红移与蓝移现象,证明可通过谱线偏移计天体运动状态,红移值越大,天体退行速度越快;若红移值为负,则为蓝移,代表天体向我们靠近,仙女座星系就是典型的蓝移星系。

后续天文学哈勃在观测多星系时发现,泡沫板橡塑板专用胶星系距离地球越远,退行速度越大,二者呈现线正相关关系,这就是的哈勃定律。

结红移与退行速度的对应关系,人类终于可以通过测量红移值计遥远天体的距离 —— 论天体距离多远,只要获取其光谱即可。

此次发现的远星系,就是韦伯望远镜通过观测其发射光谱得到的结果。

研究人员识别出光谱中的元素发射线,将其与实验室静止的波长对比,计出红移值为 14.4,这是目前已知的红移天体。

以莱曼 α 线为例,该谱线是氢元素的特征谱线,静止状态下位于紫外波段,法在可见光或红外波段观测到;随着红移值增大,谱线会向红外波段移动,当红移值达到 14.4 时,莱曼 α 线已进入近红外波段,相当于波长被拉伸了 14.4 倍。

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通过红移值计,这个星系距离地球约 135 亿光年,破了此前由 GN-z11 保持的远星系纪录。

GN-z11 的红移值为 11,曾是公认的远观测星系。而韦伯望远镜升空仅三四年,就将 GN-z11 挤出了远星系的前十榜单。

科技的进步让人类的宇宙视野不断延伸,观测精度也日益提升。

很多人曾认为,对遥远天体的研究只能依靠猜测,法验证其准确,但如今的天文观测早已进入精细测时代.

这不仅依赖于科技的迭代升,离不开人类对星光认知的不断积累 。

从牛顿的棱镜实验到基尔霍夫的暗线解密,再到哈勃定律的提出,每步探索都为如今的观测奠定了坚实基础。

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