来源: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
模拟研究显示,银河系南侧热晕温度比北侧高约12%,原因是大麦哲伦云的引力如同活塞压缩气体。这一过程使南部气体升温13%至20%,并可能解释了银河系周围其他不对称现象。研究验证了2024年eROSITA望远镜的观测结果。
来源: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
模拟研究显示,银河系南侧热晕温度比北侧高约12%,原因是大麦哲伦云的引力如同活塞压缩气体。这一过程使南部气体升温13%至20%,并可能解释了银河系周围其他不对称现象。研究验证了2024年eROSITA望远镜的观测结果。
来源:《物理评论D》
研究团队结合恒星演化模型与盖亚望远镜数据,首次绘制出银河系恒星产生的中微子全景图:绝大多数源自银河系中心区域,尤其是距离地球数千光年内的恒星,其中质量与太阳相当或更大的恒星是中微子的主要来源。该“地图”为地下中微子探测器提供了明确观测指向——朝向银心区域信号最强。中微子可携带恒星核心的直接信息,有望揭示恒星生命周期、银河系结构乃至新物理规律,如同“在暗室中点亮导航图与指南针”。
来源:arXiv预印本服务器
天文学家使用英澳望远镜对银河系核球区的球状星团NGC 6569进行了观测。研究发现,该星团周围存在潮汐碎片,约40颗恒星被确认为其剥离出的物质。动力学分析表明,NGC 6569正持续经历温和的潮汐剥离,每年约损失1.0–1.6倍太阳质量的恒星,相当于每10亿年损失约5.6%的质量。这表明该星团正在活跃地向银河系核球区释放恒星,为理解核球星团的演化提供了关键证据。