用于天文学或银河海市ages楼的Bagfix

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我们都被视错觉所包围。例如,钢轨会聚在地平线上,而实际上保持平行。从角度来看,总的来说,所有更接近的事物似乎都比实际的更大。但是没有人(除了小孩)没有声称他可以握住太阳。此外,我们的大脑利用这种光学现象来获取有关周围物体的其他信息。例如,指定到主题的距离及其大小,而不必离主题太近。

但是,该原理在银河系天文学中不起作用,规则“我所看到的就是它的真正含义”。尽管很显眼,但字典的最开始几乎是“星光畸变”的定义。例如,在《大百科全书》中定义如下所示:

3)天文学中的光像差-由于光源和接收器相对于彼此的移动,光束方向发生了变化光的像差会导致恒星在天球上的可见位置发生偏移。

那怎么了,因为所有像差影响都已被考虑在内。由于地球绕其轴的自转,每日是每年的,这是由于地球围绕太阳的自转,而由于由太阳系围绕银河系中心的自转,则是世俗的。

不,不是全部

绅士们的天文学家已经忘记了星系不是指向物体。例如,仙女座星云在天空中占3.2度。这是月亮角大小的六倍以上。但是,即使星系的角大小仅是角弧的几秒钟,也仍然不应将其视为点光源,这全是因为像差。

事实是,恒星在星系中有自己的而且非常重要的运动。令一颗恒星速度在图像平面上的投影为V。然后,像差将导致该恒星图像偏离角度f,可以将其计算为tg f =-V / c。(注意:相对论公式比较麻烦,但是对于V << c,它近似地以高精度给出了相同的结果)

例如,对于300 km / s(大约是光速的1/1000)的情况,我们得到的弧度为3.4分钟,该值是恒定的,并且不依赖于距银河系的距离。如果银河系处于一个非扩展的欧几里德空间中,则随着距离的增加,完全按照透视定律,它们的角大小将无限减小,并且由其恒星的适当运动引起的像差畸变将保持不变。

但是,他们没有考虑这些事实,而是最初认识到星系的观测形状和角尺寸与真实星系有很大的不同,并且星系本身与通常的度量标准在空间上,所以先生们天文学家和天体物理学家已经决定以这种方式排列星系。它们的外观,并解释了宇宙宇宙膨胀带来的其他影响。结果,我们拥有了所拥有的。几乎每天,天文学家都会在我们(和他们的)头上倾倒一堆新的不寻常发现,这些发现彼此矛盾,与世界的既定事实相矛盾,现在该打电话给管理员了。但是什么也没发生,接下来的补丁被粘贴到弯曲的建筑物上,然后在此处插入一根棍子,然后在此处插入一个螺钉-如果它不会塌陷。他们将提出“暗物质”,然后将其添加“暗能量”,但它仍然无法真正收敛。

建模现象

为了清楚地看到我们可以在一个遥远的星系中观察到哪些像差畸变,这取决于星系相对于视线的距离和倾斜角度,我做了一个简单的应用最初,假设星系具有圆盘形状,半径为10万圣。年(看起来我们的银河系较小,但这不是必需的),由恒星和成对的恒星系统组成,它们围绕同一共同的质心在大约相同的平面内以圆形轨道运动。同时,严格(容易)遵守牛顿力学定律,即 每个这样的恒星系统的速度可以通过以下公式计算:

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为了不引入银河系的质量,我们假设一颗恒星的速度平均距离为5万英里。距中心的年数是100 km / s,我们使用更简单的公式V = 100 * sqrt(50000 / R)。此外,我们考虑到在二元系统中每个分量都可以具有其当前速度,但是由于该系统的黄道平面法线的未知(和随机)方向,该速度W在图像平面上的投影具有相当随机的值。因此,我们只需更改速度W的最大值即可。

后果

结果,我们得到了第一个后果。首先,最初没有任何特征的恒星圆盘呈螺旋状-如果我们以相当锐利的角度(相对于视线小于30度)观察到它。

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此外,此螺旋的平坦度比原始椭圆(左)略小。结果,似乎是直角向我们旋转的螺旋星系(以便我们看到它是平坦的)实际上具有相当锐利的角度,视线可达30度。甚至在朝向我们的看似平坦的星系中,由于像差位移而导致的旋臂幻觉。

顺便说一下,有两个事实。不同的来源表明旋涡星系的百分比不同。例如,很长一段时间以来,据信大约三分之一。与30度的角度非常吻合,此后不再观察到螺旋。第二点:其余大部分是椭圆星系。但是这里有一个奇怪的事情:不存在偏心率大于0.7的椭圆星系。在这个模型中,这种怪异也可以通过以下事实得到很好的解释:超大椭圆形星系在视觉上看起来像螺旋星系。更准确地说,所有星系都是圆盘,它们的外观(螺旋形或椭圆形)主要取决于我们观察它的倾斜角度。

还有一些事实。银河系中最近的卫星,麦哲伦星系和大麦哲伦星系属于旋涡类S0。也就是说,它们具有与螺旋星系相对应的物质分布的所有特征,但是由于某种原因,它们没有形成螺旋好吧,为什么不呢-这些星系的位置太近了,来自恒星的光像差的影响太小而无法开展“明亮”的业务(好吧,不是黑暗的,大约是黑暗的一点)。

当然,这个简单的模型非常粗糙,并且没有考虑很多参数
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错误的后果

现在,让我们继续讨论最痛苦的话题。这是可怕的,但没有考虑到遥远星系中恒星的光像差,已导致科学得出关于物质分布的错误结论。事实是,螺旋效应不是像差效应引起的唯一的幻象,甚至不是主要的幻象。最重要的是,在观察到的图片中,银河系的内部在很大程度上“突出”到其外部区域。

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该图显示了典型螺旋星系的旋转曲线:预测(A)和观测(B)

事实证明,为银河外层测得的物质速度与其内部有关。结果,天文学家遇到了旋转曲线问题:星系像固体板一样旋转,为什么没人能解释。只是没有提供,但是最后他们开始寻找暗物质。因此,我喜欢这样的想法,即他们发现的天体物理学,物理学和天文学上的所有漏洞都将填补此TM。奥卡姆叔叔的剃刀变得迟钝了。

第二个最重要的问题是星系的角大小与其红移不一致。如果将红移视为到星系距离的平均特征,则观测到的角度尺寸将完全非线性地对应于该距离。当然,这不可能在欧几里得空间中发生。但是,天文学家的先生们没有寻找光学现象的解决方案,而是吸引了宇宙学。以及结果如何成功:与此同时,他们还收到了有关大爆炸之后宇宙膨胀的进一步确认。

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从资源获得的图像:http : //www.astronet.ru/db/msg/1166765/node31.html。它是一个直径为10 kpc(θ)的星系的表观角度大小与不同宇宙学模型的红移z的关系图。

对于由于低估像差效果而引起的两个主要问题,我将添加到堆中:
  1. 流氓恒星和矮星系的问题-流亡者(可以从视觉上“扔掉”它们,但实际上它们在其飞行的地方飞行-在其原生星系的中心附近),
  2. 引力透镜,实际上可能是像差畸变,
  3. 快速移动物体的各种光学效果(例如1987A超新星爆炸中的附加双环,请参见下图)。
  4. 像差失真不仅会发生在可见光上,还会在电磁辐射的任何其他范围内发生,这可能导致图像和伽玛范围以及无线电波失真。


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还有谁知道您还可以在那里挖掘什么。但是首先您必须:
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最后,我想提醒各位天文学家,他们的科学在忽略所有令人反感的替代事实方面拥有出色的传统。回顾著名的“石头不从天而降”就足够了。我不想重复关于银河像差的奇怪被遗忘效果的有关天体的故事。

是的,现在您也知道整个天空都布满了海市ages楼。螺旋形和椭圆形,以及现在也蓬松或超散射的星系是一种光学幻觉。但是,如果您知道这只是一种光学效果,则可能会很有用。请勿将阳光直射在手中。是时候长大了。

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