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关于威猛

星系的宏伟机械在运动一些在宇宙中最基本的力量设置。原子和星际气体中的分子之间的重力能量不断转化成光,热,和高速粒子在恒星芯。这一进程的副产品成为行星和生命本身的基本要素。

的恒星的形成和物质和能量的释放在其一生中调节重心必然挤压,建立一个复杂的反馈回路,这样的星系继续这一循环数十亿年。

威斯康星H-阿尔法映射器(威猛)组正在研究在我们自己的银河系,以帮助回答有关星系是如何工作的重要问题星际介质(ISM)的一个重要组成部分。

  • 哪里在我们的银河系的恒星形成区产生的能量去?
  • 那如何能传播从这些出生地点了吗?
  • 请问这是怎么能变化,因为它传播,以及它是如何存放回星系?

的乳白色方式的磁盘包含一个厚(成千上万的光年)电离的气体的层,被称为暖电离介质(WIM)。该层似乎是由持续的,活性恒星形成供电。

紫外线和X射线的光从在盘的致密星状形成区泄漏似乎是能量的主要来源。但一些证据表明,权力的一部分可能来自银河系将在超新星释放的能量,平均发生一次大约一个世纪。由于WIM的漫反射性质 - 每立方米只有10万个原子 - 这是难以检测和传统的天文仪器表征。

威猛是一个定制的观测站专为详细研究了WIM。它已经产生了痕迹不仅分布,而且所述气体的运动的第一映射。为实现这一目标,重打获得光谱,而不是从电离氢非常微弱巴尔末-α(Hα)发射的图像。其主要任务是产生第一频谱,从银河该发射的全天空调查。

而关于在亚利桑那州基特峰,重打获得的数据对这个调查的北部分和随访与各种其他项目的探索WIM的属性,并以维持其所需的能量的原点。

在2009年,我们搬到威猛在智利的Cerro tololo,以便它可以从南半球看到并完成全天空调查。然后我们将回到探索WIM的两个银河系的卫星星系,大,小麦哲伦云相关的详细物理以及气体。大多数这些正在进行的项目的结合不是氢(主要是硫,氮,氧,和氦)来测量的气体的物理条件和探索参与WIM供电的过程中的其它元素的新重打发射线观测。


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