为了传达这一现象的极端猛烈程度,研究团队借用了一个地球上的比喻,并将其推向了极限。他们将这股风描述为相当于一场 77级飓风 。在我们熟悉的用于衡量地球风暴的萨菲尔-辛普森飓风等级中,每升高一级,风速大约提升20%。灾难性的5级飓风持续风速超过每小时252公里。而这股类星体风不只是高了几级,它比地球上任何有记录以来的飓风都要快超过一百万倍
。
“就其速度而言,这个类星体的风可以被称为79级飓风。飓风每提高一个等级,风速大约加快20%。称其为79级飓风是为了让大家对它的速度之快有个概念,但当然,这股风与地球上的任何东西都截然不同。”——论文第一作者卢卡斯·西顿
这项发现证明了大规模巡天与针对性后续观测相结合的强大力量。
该发现由一个由约克大学主导的团队合作完成。2023年11月,研究生玛丽安娜·维尔特里首次发现了异常信号。随后,在首席研究员帕特里克·霍尔教授的指导下,研究生卢卡斯·西顿主导了数据分析,并担任论文的第一作者。团队成员包括来自华盛顿大学博塞尔分校的保拉·罗德里格斯·伊达尔戈教授,以及宾夕法尼亚州立大学的W.尼尔·勃兰特和唐纳德·施耐德等多所机构的研究人员
。研究成果于2026年6月4日发表在**《天体物理学杂志》**上
。
这些外向流携带的巨大能量可以加热周围的气体,并将其从星系中物理地“吹”出去。由于这些气体是制造新恒星的原始燃料,这样的强风实际上能够在整个星系尺度上有效地关停恒星形成。几十年来,模拟研究一直依赖这种反馈机制来解释为什么星系没有生长得比我们观测到的更大,但它们一直缺乏精确的现实世界观测数据来约束模型。对像J2318中这类极端外向流的观测,为校准这些宇宙数字模型提供了至关重要的数据。
矛盾之处在于电离过程。那些加速气体的强烈紫外线辐射,同时也会猛烈地把电子从原子上剥离,使它们在使用同一波段进行观测时变得“隐形”。关键问题在于:这股风是如何达到30%光速的同时,还能保留足够多的碳离子和硅离子,使其能在紫外吸收线中被我们看到? 这种猛烈加速与破坏性电离之间的微妙平衡,目前还无法被现有理论完全解释。
这种理论与观测的冲突,确保了J2318将继续成为天体物理学家关注的焦点。他们正致力于解开宇宙中最明亮的物体与其中心那些黑暗的、塑造星系的巨兽之间的复杂关系。
Comments
0 comments