
우주에서의 거리는 어렵습니다.
어떤 것이 본질적으로 얼마나 밝은지 정확히 알지 못한다면 그것이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 알아내는 것은 극히 어렵습니다. 그리고 우주에는 본질적인 밝기가 잘 정의되지 않은 많은 것들이 있습니다.
이것은 우리가 때때로 거리를 매우 잘못 얻을 수 있음을 의미합니다. 적절한 사례: 새로운 시뮬레이션은 은하수를 둘러싸고 있는 거대한 구조가 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 가까이 있을 수 있음을 보여줍니다.
그 구조는 우리 은하의 대부분을 감싸고 있는 거대한 고속 가스 흐름인 마젤란 흐름입니다.
물질의 이 긴 덩굴손은 서로 공전하는 위성 왜소은하인 대마젤란운과 소마젤란운에서 기원하며 아마도결국 에 의해 식인은하수.
구름의 중력 상호 작용으로 인해 현재 지구의 하늘을 가로질러 호를 이루는 많은 양의 가스가 제거되었습니다.
하늘에는 마젤란천보다 더 잘 보이는 것들이 많기 때문에 그것이 어떻게 형성되었는지 알아내는 것은 지속적인 문제였습니다. 그렇지 않았다작년까지과학자 팀은 가스가 대부분의 은하를 둘러싸고 있는 거대한 가스 구름과 플라즈마 마젤란 구름의 은하 후광에서 제거되었을 가능성이 있음을 발견했습니다.
이제 같은 팀은 천문학적 모델을 사용하여 35억 년에 걸친 마젤란 흐름의 형성과 진화를 모델링했으며 그것이 우리가 생각하는 것보다 5배 가까이 우리 가까이에 있을 수 있다는 것을 발견했습니다.
'마젤란천 기원은 지난 50년 동안 큰 미스터리였다' 물리학자 스콧 루치니가 말했다. 위스콘신-매디슨 대학의.
'우리는 우리 모델로 새로운 솔루션을 제안했습니다. 놀라운 부분은 그 모델들이 그 흐름을 은하수에 훨씬 더 가깝게 만들었다는 것입니다.'
초기 작업에서 팀은 스트림이 따뜻한 가스의 코로나로 둘러싸여 있어야 한다고 예측했습니다. 그래서 그들은 그 코로나를 통합한 새로운 모델링을 수행했으며 구름에 대한 새 모델은 30억 년 동안 서로 공전을 해왔다는 것을 암시합니다.
팀의 새로운 시뮬레이션에 따르면 두 개의 왜소은하가 서로 공전하기 시작했을 때 천문학자들이 이전에 생각했던 것과 반대 방향으로 공전을 하기 시작했습니다. 그래서 그들이 서로에게서 가스를 제거하기 시작했을 때, 우리은하에서 멀어지는 대신에 마젤란 스트림은 우리 은하 쪽으로 이동했습니다.
이것은 가장 가까운 거리에서 지구에서 불과 65,000광년 떨어져 있음을 의미합니다. 이전 추정치에서는 약 325,000~650,000광년 떨어진 거리를 추정했습니다. 이것은 큰 문제입니다. Stream이 우리가 생각했던 것보다 더 가깝다면 우리는 그것의 주요 속성을 재고할 필요가 있습니다.
'수정된 거리는 하천에 대한 우리의 이해를 바꿉니다.' 천문학자 앤드류 폭스는 말했다. 우주 망원경 과학 연구소. '그것은 질량과 밀도와 같은 하천의 많은 특성에 대한 우리의 추정치가 수정되어야 한다는 것을 의미합니다.'
결과는 마젤란 스트림의 가스가 우리가 생각했던 것보다 더 빨리 우리 은하와 충돌하기 시작하여 새로운 물질을 주입하고 가스가 뭉쳐 새로운 별을 형성하게 하는 충격을 발생시킬 가능성이 있음을 의미합니다. 팀의 계산에 따르면, 이것은 우주 시간의 짧은 기간(단 5천만 년)에 발생하기 시작할 것입니다.
이번 발견은 또한 천문학자들이 마젤란 스트림에 있어야 할 별을 찾기 시작할 새로운 장소를 갖게 되었음을 의미합니다. 이 별들은 가스와 함께 마젤란 성운에서 제거되어야 하지만, 지금까지 확인된 별은 몇 개뿐이며 결정적인 것은 아닙니다. 팀의 모델은 우리가 잘못된 곳을 찾고 있음을 시사합니다.
'스트림의 패러다임을 바꾸고 있습니다' 루치니가 말했다 . '어떤 사람들은 별이 너무 멀어서 볼 수 없을 정도로 희미하다고 생각합니다. 그러나 이제 우리는 그 흐름이 기본적으로 은하수 원반의 바깥 부분에 있다는 것을 알 수 있습니다.'
그 지역에 대한 향후 관측은 마젤란천의 별을 식별할 수 있으며, 이는 차례로 팀의 발견을 확인시켜 줄 것입니다.
연구는 천체 물리학 저널 편지 .