왜 우주 공간에 겉보기에 푸른 천이 된 은하가 많은가?


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NASA는이 깊은 우주 이미지 를 공개했습니다 . 마주 우주 확장을 이동하는 방법 등이있다 가정 일을하는 것은 가장 먼 은하는 대부분 적색 이동 것처럼 보이게하는 것입니다. 그러나 NASA의 이미지는 파란색과 빨간색의 균형이 어느 정도 균형을 이루고 있음을 보여줍니다. 왜 그런 겁니까?


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이미 적색 편이가 수정 되었습니까?
Kornpob Bhirombhakdi

답변:


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잘못된 컬러 이미지를보고 은하의 적색 편이를 측정 할 수 없습니다. 다른 필터를 통해 촬영 한 이미지는 쌓아서 색상이 맞춰집니다. 당신은 푸른 은하가 실제로 은하보다 더 푸르다고 말할 수 있지만, 눈으로 적색 편이를 판단하는 절대 척도는 없습니다.

둘째, NASA 웹 페이지에는 세부 사항이 없지만 ACS 및 WFC3 카메라에는 거의 적외선 기능이 있습니다. 그래서 저는이 이미지가 눈으로인지 할 수있는 것의 빨간색으로 확장 된 시각적 인 거짓 정보 이미지라고 생각합니다. 따라서 파란색으로 보이는 것조차도 적색 파장에서 피크를 나타내는 스펙트럼을 가질 수 있으며, 빨간색으로 보이는 것은 실제로 적외선 일 수 있습니다!

그러나이 이상으로 은하의 적색 편이 어떻게 보이는지 판단하려면 적색 편이 0으로 은하가 어떻게 보이는지 알아야합니다. 즉, 자외선에서 방출 된 빛은 스펙트럼의 가시 부분으로 적색 이동 될 수 있습니다. 은하의 자외선을 많이 방출하는 경우 적색 편이 은하계의 시각적 인 색상 모두에서 매우 변경하지 않을 것이라고 전적으로 가능하다 그것의 참조 프레임 또는 동등 그 다음 망원경의 밖으로 적색 편이되었다 매우 붉은 빛을 많이 방출하는 경우, 감도 범위.

마지막으로, 일부 천체 물리학이 진행될 수 있습니다. 많은 먼 은하들은 강한 별 형성을 겪고 있기 때문에 근처의 은하보다 더 푸르다. 거대한 별 형성 영역은 광학으로 적색 이동되는 풍부한 UV 광을 방출합니다.

마지막으로! 그림 속의 많은 은하들은 아주 가깝고 매우 붉은 편이 진 않을 것입니다.


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여기에는 두 가지 요소가 있습니다.

먼저, 이와 같은 이미지를 구성하기 위해 여러 개의 광학 필터가 사용 된 다음 이들을 병합하여 이미지를 제공합니다. 따라서 보이는 색상은 "진정한"색상이 아니며 (보이는 빛은 사람의 눈에는 너무 희미합니다) 이미지의 세부 사항을 표현하기 위해 선택됩니다. 이미지에서 파란색 은하가 실제로 파란색이 아닐 수도 있습니다.

둘째, 적색 이동은 모든 빛이 이동 함을 의미하고, 은하가 넓은 스펙트럼의 빛을 방출하는 경우, 적색이 적외선으로 이동함에 따라 자외선은 가시광으로 이동하고 겉보기 색은 크게 변하지 않습니다. 따라서 겉보기 색, 빨간색 또는 파란색은 각 은하의 빨간색 이동에 대해 알려주지 않습니다.

적색 편이를 측정하려면 자세한 스펙트럼이 필요합니다. 스펙트럼에는 알려진 주파수를 가진 스펙트럼 라인이 포함됩니다. 이 선들의 이동을 주목함으로써 적색 이동이 측정됩니다.

여기 보이는 다른 색은 아마도 각 은하의 별 유형에 따른 결과 일 것입니다. 더 어린 별을 가진 은하들은 더 파랗게 보이며 이것은 아마도 이미지에서 강조 될 것입니다.


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만족스러운 설명이없는 " FBG-희미한 푸른 은하 과잉 " 이라 불리는 은하의 진화에 문제가 있기 때문에 이미지 채색 문제 는 아닙니다. WP 기사에 언급되지 않은 중요한 참고 자료가 있습니다.

문제에 대한 한 페이지의 설명 (z> 2에서 청색 은하와 불규칙의 초과)과 현재 상황은 GUAIX 에서 읽을 수 있습니다 .- 희미한 청색 은하 문제

에서 진화 은하의 구조 이상 우주의 시간 크리스토퍼 J. Conselice (2014)

희미한 청색 과잉에 더하여, 종종 희미한 은하들에 대해 특이한 과잉이 존재한다는 것이 분명 해졌다. z> 2, z ~ 1.5에서만 나선과 타원형이 특이한 은하만큼 흔해졌습니다.

에서 1997 희미한 청색 은하, 리처드 S. 엘리스,

적색 편이 z ≈ 1. 이후로 은하계의 부피-평균 별-형성 은하의 급격한 감소를 위해, 가장 작은 검출 가능한 근원의 작은 각 크기 및 적당한 평균 적색 편이와 함께, 이러한 결과는 벌크가있는 계층 적 모델에서 이해 될 수있다 별의 형성은 z ≈ 1-2 사이의 적색 편이에서 일어났다. 희미한 푸른 은하계 인구의 후속 소멸에 책임이있는 물리적 과정은 여전히 ​​불분명하다.. 전체적으로 희미한 푸른 은하 문제 (Kron 1978)라고 불리는 몇 가지 수수께끼의 특징이 나타났다. 가장 간단한 표현으로, 은하계의 은하계 특성에 기초하여 예상되는 수보다 희미한 푸른 은하가 과잉으로 보인다. 많은 관심을 끈 문제의보다 구체적인 버전은 최초의 희미한 적색 편이 조사 결과에 뒤 따랐다 (Broadhurst et al 1988, Colless et al 1990). 이 조사에서 얻은 카운트 레드 시프트 데이터는이 추가 모집단을 논리적으로 배치 할 수있는 레드 시프트 범위 (낮거나 높지 않은 레드 시프트)를 밝혀 숫자 문제를 해결하지 못했습니다. 상대적으로 복잡한 진화론 가설은 광도 의존적 ​​진화, 은하 합병, 겸손한 적색 편이에 존재하지만 신기하게도 국소 적으로 존재하지 않는 새로운 근원의 존재를 포함하여 이러한 결과를 조정하기 위해 제안되었다. 이 조사에서 얻은 카운트 레드 시프트 데이터는이 추가 모집단을 논리적으로 배치 할 수있는 레드 시프트 범위 (낮거나 높지 않은 레드 시프트)를 밝혀 숫자 문제를 해결하지 못했습니다. 상대적으로 복잡한 진화론 가설은 광도 의존적 ​​진화, 은하 합병, 겸손한 적색 편이에 존재하지만 신기하게도 국소 적으로 존재하지 않는 새로운 근원의 존재를 포함하여 이러한 결과를 조정하기 위해 제안되었다. 이 조사에서 얻은 카운트 레드 시프트 데이터는이 추가 모집단을 논리적으로 배치 할 수있는 레드 시프트 범위 (낮거나 높지 않은 레드 시프트)를 밝혀 숫자 문제를 해결하지 못했습니다. 상대적으로 복잡한 진화론 가설은 광도 의존적 ​​진화, 은하 합병, 겸손한 적색 편이에 존재하지만 신기하게도 국소 적으로 존재하지 않는 새로운 근원의 존재를 포함하여 이러한 결과를 조정하기 위해 제안되었다.


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이미지 검색을 사용하여 촬영 방법, 마법사의 RGB 채널을 각각 IR, Visual 및 Blue 필터로 촬영 한 방법에 대한 세부 정보가 있는 버전 (Google 이미지 검색은 이런 종류의 작업에 적합 함)을 찾았습니다.

그것의 주요 은하단 인 Abel 2744 는 단지 0.3의 적색 편이에있다; 시각적으로 볼 수있는 것 (눈이 훨씬 좋음)에서 색상이 그다지 제거되지 않았습니다.

또한 그림을 보는 것만으로는 상대적으로 가까이 있지만 희미하거나 훨씬 더 멀지 만 밝은 은하의 차이를 알 수있는 방법이 없습니다. 그러나 나는 작은 청색 은하의 대다수가 Abel 2744의 작은 구성원으로 극도로 먼 물체가 아니라고 전적으로 적색 이동을 취소하기 위해 큰 청색 이동이 필요하다고 생각합니다.

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