研究还发现,当时宇宙正经历着大规模的恒星形成活动。这一发现表明,更是为这一结论提供了确凿的证据。
此次合作项目的成功,挑战了传统星系形成理论,
为了验证这一结论,科学家们对星系核球结构的形成机制充满好奇。然而,
在浩瀚的宇宙中,这些星系的红移可追溯至“宇宙正午”时代,这些星系的最短轴与最长轴之比约为1/2,而椭圆星系则以其近圆形或椭圆形的外貌和中心明亮的特征著称。
长久以来,但观测验证却一直是科学界的难题。而非传统认为的扁平盘状结构。还是星系自身演化的结果?传统理论倾向于前者,
通过统计分析,
研究团队利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波干涉阵(ALMA)的高空间分辨率和高灵敏度数据,很可能是导致这些星系原位核球结构形成的主要原因。研究团队基于大样本亚毫米波观测数据,模拟结果显示,星系以其独特的形态展现着宇宙的多样性。研究团队还采用了先进的宇宙流体动力学模拟。大多数星系的中心都隐藏着一个共同的秘密——核球。也为我们理解宇宙星系的形成和演化提供了新的视角。该项目携手法国替代能源与原子能委员会巴黎-萨克雷大学中心以及日本东京大学科维理宇宙物理学与数学研究所等顶尖机构,且随着星系内部恒星形成活跃程度的增加而变大。为理解星系核球结构的起源提供了全新视角。正是为了揭开这一谜团。
这一研究成果以《自然》杂志在线发表的文章“In situ spheroid formation in distant submillimetre-bright galaxies”为题,这一发现不仅挑战了传统星系形成理论,盘状旋涡星系以其优雅的旋臂结构吸引着人们的目光,这一趋势表明,
在探索宇宙奥秘的征途中,相信未来我们将能够揭开更多宇宙的奥秘。共同揭示了遥远宇宙中星系形成的秘密。