One H2 molecule per ten million H-atoms reveals sub-pc scale cold overdensities at z~4
利用 ESPRESSO 光谱仪在红移 z=4.24 处探测到迄今最高红移的 H2 吸收,揭示了中性介质中存在亚秒差距尺度的冷致密团块,表明此类结构在早期宇宙中可能普遍存在但通常难以被探测。
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利用 ESPRESSO 光谱仪在红移 z=4.24 处探测到迄今最高红移的 H2 吸收,揭示了中性介质中存在亚秒差距尺度的冷致密团块,表明此类结构在早期宇宙中可能普遍存在但通常难以被探测。
本文利用 XRISM 高分辨率光谱数据对 M87 星系东臂和西南臂的 X 射线亮区进行了动力学分析,揭示了较冷气体相表现出显著的视线速度梯度和弥散,支持了 AGN 喷流将冷气体抬升的机制,而较热介质相则显示出有限的动力学扰动,表明 AGN 驱动的运动在热介质中可能是短暂的。
该研究利用 ALMA 和 VLT/MUSE 数据发现,局部并合星系 IRAS20100-4156 中存在一个由星暴活动驱动、包含约 40% 分子气体质量的巨大多相外流,其在千秒差距尺度上未表现出减速迹象,暗示存在持续的加速机制。
该研究利用 MIGHTEE/COSMOS-3D 项目,通过 JWST 光谱确认了三个红移 -$5.6$ 的射电星系,证实了它们在无尘埃干扰下的高恒星形成率及近期爆发特征,为早期宇宙中独立于尘埃的恒星形成研究开辟了新窗口。
该研究利用卷积神经网络和集成学习技术,在 HSC-SSP 深度图像中识别出比 SDSS 数据多 4.5 倍的银河系光学云丝,并发现这些云丝导致背景过减,进而提出在背景估算算法中需考虑云丝影响,同时发布了云丝星表及相应的神经网络训练框架。
本文介绍了一种在 {\sc arepo} 移动网格代码中实现的新一代原初星(Pop III)与第二代星(Pop II)反馈亚网格框架,并通过高分辨率宇宙学模拟验证了其在不同初始条件和分辨率下对恒星形成率密度及金属富集气体体积填充因子的收敛性,证明了该模型在计算效率与物理自洽性上适用于未来的大规模参数研究。
该研究利用 ALMA Band 9 对 CO(6-5) 谱线的高分辨率观测,在冷致密核 MC 27/L1521F 中探测到一个此前未被发现的、直径约 1000 天文单位的温暖环状结构,揭示了原恒星早期演化中由激波加热导致的致密气体分布及气体与磁场的动力学相互作用。
本文通过对星际彗星 3I/ATLAS 的射电与毫米波观测,测定了其水、一氧化碳及氰化氢的生产率与丰度比,并发现彗发中延展源的水冰升华在近日点前阶段对水产量贡献显著,占比高达 80%。
该研究利用 CHIME/FRB 第二版目录中的快速射电暴数据,通过对比穿过 M31 星系晕视线与对照样本的色散量,首次估算出 M31 电离气体晕的总质量约为 $1.86 \times 10^{11} M_\odot$,表明该星系可能在其弥散电离气体中储存了相当大比例的宇宙重子。
该研究基于对毕宿星团长达 45 年的径向速度监测数据,揭示了其双星频率约为 40%、轨道参数与场星相似、潮汐圆化周期更新为 5.9 天,并成功探测到引力红移与对流蓝移等效应。
本文报告了目前在红移 处发现的最远莱曼连续谱发射体候选体 LCEz4-M1,该天体在两个独立数据集中均被确认存在莱曼连续谱信号,其高逃逸分数归因于星暴活动引发的反馈机制及可能的星系间相互作用。
本文利用 LBT 长缝光谱数据结合多波段测光观测,对 21 个最亮团星系进行了三轴施瓦茨希尔德建模,不仅确认了其中 8 个超大质量黑洞(UMBHs)的存在,还揭示了这些星系暗物质晕的几何多样性及独特的运动学特征。
本文利用 SDSS-IV MaNGA DR17 数据,通过开发自动化预筛选方法将反旋转盘星系样本扩大了一倍以上,并证实发射线诊断无法单独用于识别此类星系或反映其独特的光致电离特征。
本文通过结合动力学摩擦、吸积和引力辐射三种耗散机制,系统研究了暗物质晕(NFW 与 Beta 模型)对极端质量比旋进系统轨道演化及引力波信号的影响,揭示了暗物质环境会导致轨道相位偏移及能量通量出现独特特征,从而为利用未来空间引力波探测器探测暗物质分布提供了理论依据。
本文介绍并验证了基于 AMUSE 环境的“尼米西斯(Nemesis)”多尺度多物理算法,该算法在模拟含行星系统的星团、捕捉 von Zeipel-Lidov-Kozai 效应及计算扩展性方面,与直接 N 体代码 Ph4 结果一致且具备优异的并行性能。
事件视界望远镜通过全球甚长基线干涉测量技术,首次成功拍摄到 M87 星系中心超大质量黑洞的阴影图像,其观测结果与广义相对论预言高度一致,并证实了该黑洞的质量约为 65 亿倍太阳质量。