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总而言之,这些强大的新一代望远镜将会揭示近邻和早期宇宙星系合并过程中的天体物理过程。高分辨率的数值模拟和这些全新的观测技术结合,能帮助我们理解物理反馈过程是如何调节合并星系中的恒星形成和黑洞生长的。随着在宇宙更遥远的地方发现更多奇特的天体,我们将继续使用这些全新的工具来更好地了解星系如何诞生和演化。
澳大利亚科廷大学SKA-Low首席运营科学家凯瑟琳·特罗特在《对话》杂志上发文称,天文学家将使用望远镜在宇宙时间内追踪氢气,并在极端环境中精确测量重力。更重要的是,他们希望发现遥远恒星周围形成行星的云层中存在复杂的分子,这可能是宇宙其他地方生命的早期迹象。
一组天文学家仔细研究詹姆斯韦布太空望远镜(JWST)的数据后,在一个遥远的星系中瞥见了电离氦的光辉,这可能表明了那些是宇宙的第一代恒星。
然而,没过多久,稳恒态学说就遇到了严重的问题。我们观测到的最遥远的星系是它们上百亿年前的样子,因为它们的光到达我们所在的地方需要时间。如果稳恒态理论是正确的,即那时的宇宙和现在的宇宙是一样的,那么这些遥远的星系看起来应该和我们现在看到的邻近星系差不多。
20世纪20年代,天文学家爱德文·哈勃发现宇宙并非静止不动,而是不断膨胀的。1998年,哈勃太空望远镜对遥远的超新星进行研究,发现宇宙在很久以前的膨胀速度低于现在。对宇宙加速膨胀现象进行解释,促使科学家提出暗能量理论。
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