“茨维基博士曾表论文,质疑哈勃教授用星系红移来解释宇宙膨胀。”
“他认为红移的原因是光子到达地球时,由于引力场的存在,能量损失而形成的。”
哗!
会场内响起不少惊呼!
“我想起来了,我看过这篇论文,没想到今天竟然遇到作者真人了。”
“果然是初生牛犊不怕虎啊,年轻人胆子很大!”
“这小子有点东西的。”
虽然茨维基的解释不被天文学界主流所接受。
但是这不影响众人对这个年轻人的欣赏。
茨维基自己倒是有点不好意思了。
他上台之后,向着旁边不远处的奥尔特点点头,示以微笑。
待会他们俩就要在台上并肩战斗,迎接大佬们的质疑了。
很快,茨维基平静下来,说道:
“我报告的主题是关于星系质量测算研究。”
“大家请看。”
“我研究的星系位于后座】88星系之一内。”
“并且它不是单个星系,更像是布鲁斯教授和哈勃教授说的那种大尺度结构、星系聚合体。”
“姑且暂时称它为星系团吧。”
“根据测距,该星系团距离地球过了1亿光年。”
“虽然相距很远,但其中最亮的几个星系哪怕是天文爱好者用2o厘米口径的望远镜也能看到。”
众人产生了兴趣。
目前天文学界专门研究星系团的案例还是较少的。
注:星系群、星系团、星系团的名称和划分没有那么严格,并非一定按照范围大小层层递进,很多都是历史遗留的惯称。
“我的研究目标之一,就是估算该星系团的质量。”
“正如奥尔特博士刚刚所说,估算星系质量的方法有两种。”
“第一种是星光法。”
“通过测量一个星系的光能力,就能大致推算出这个星系包含的恒星有多少。”
“根据恒星质量占比最大的特点,就能估算出该星系的质量。”
“第二种是引力法。”
“通过测量一个星系的运动情况,反向推算出所需要的质量。”
“这是两种完全独立的方法,而且对星系团同样适用。”
“按理来说,这两种方法计算出的星系团质量不会相差太大。”
“但是,我的研究结果却大大出乎了意料。”
“各位大佬请看。”
“通过引力法测量的星系团质量,竟然比星光法测量的结果足足高了5o倍!”
“我可以保证,整个计算过程,我已经验证了几十遍,绝对不会出错。”
“所以,我才说奥尔特博士的现并非个例。”
“这种质量差错的现象,不仅在星系内部有,在星系组成的星系团中同样存在!”
轰!
会场顿时爆出一阵惊呼!
所有人都震惊了!
接连两人的相似研究相同结果,让情况变得扑朔迷离起来。
这下绝对不能用特例来企图绕过这个匪夷所思的问题了。
“精彩!”
“太精彩了!”
“没想到最传统的天体运动领域,竟然也能诞生如此震撼的成果!”
“我有预感,这绝对是一个了不得的现!”