来源:《天体物理学快报》
利物浦约翰摩尔大学等机构的研究团队发现了一颗距地球100亿光年的超亮超新星SN 2025wny。由于其光线被前景星系的引力分裂成多个图像(引力透镜效应),我们得以同时观测到同一爆发事件的不同演化阶段。各图像间的时间延迟取决于宇宙的膨胀速率,因此精确测量这一延迟将有助于确定哈勃常数,并为当前存在的“哈勃张力”(不同方法测得的宇宙膨胀率不一致)提供关键判据,进而揭示暗能量的性质。该发现由多台地面与空间望远镜协同观测完成。
来源:《天体物理学快报》
利物浦约翰摩尔大学等机构的研究团队发现了一颗距地球100亿光年的超亮超新星SN 2025wny。由于其光线被前景星系的引力分裂成多个图像(引力透镜效应),我们得以同时观测到同一爆发事件的不同演化阶段。各图像间的时间延迟取决于宇宙的膨胀速率,因此精确测量这一延迟将有助于确定哈勃常数,并为当前存在的“哈勃张力”(不同方法测得的宇宙膨胀率不一致)提供关键判据,进而揭示暗能量的性质。该发现由多台地面与空间望远镜协同观测完成。
来源:《自然·天文学》
研究团队通过全球射电望远镜网络组成地球级超级望远镜,结合创新算法分析引力透镜效应,在距地球约100亿光年的宇宙早期发现了一个质量仅为太阳百万倍的暗物质天体。这是目前通过该技术探测到的最低质量暗物体,其存在符合冷暗物质理论预测。该发现为探索暗物质分布及星系形成机制提供新线索,未来若发现更多此类无恒星暗天体,或将排除部分暗物质理论模型。