磁场在宇宙中很常见,但研究起来却极具挑战性。它们不直接发射或反射光,电磁波谱上的光仍然是天体物理数据的主要提供者。相反,研究人员必须找到宇宙铁屑的等量物——星系中对磁场敏感的物质,并能发出以磁场结构和强度为标志的光。
在《天体物理学杂志》上发表的一项新研究中,几位斯坦福大学的天体物理学家研究了来自这样一种物质的红外信号——嵌在恒星形成区域寒冷、稠密的云层中的磁性排列的尘埃颗粒。与宇宙射线电子发出的光相比,宇宙射线电子的光被标记为温暖、更分散的物质中的磁场,这显示了星系中测量到的磁场的惊人差异。
斯坦福大学天体物理学家、Kavli粒子加速与宇宙学研究所(KIPAC)成员恩里克·洛佩斯-罗德里格斯(Enrique Lopez-Rodriguez)解释了这些差异,以及它们对星系生长和进化的意义。
洛佩斯-罗德里格斯(Lopez-Rodriguez)来自加那利群岛,作为一名科学家来到湾区,他是“平流层红外天文观测站”(SOFIA)的一名科学家。SOFIA是一架经过改装的波音737喷气客机,可以在阻挡红外光的大部分大气尘埃和水蒸气上方携带仪器。在SOFIA项目于2022年结束之前,Lopez-Rodriguez加入了斯坦福大学,在那里他继续作为SALSA(与SOFIA一起进行的河外磁性调查)的首席研究员之一分析遗留的SOFIA数据。
为简洁明了,本采访经过编辑。
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希望本篇文章《揭示不可见:探测河外磁场的变化》能对你有所帮助!
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