图解:不同碰撞星系团的x射线图(粉红色)和总体物质图(蓝色)显示了正常物质和引力效应之间的清晰分离,这是暗物质存在的最有力证据之一。虽然我们进行的一些模拟表明,一些星团的移动速度可能比预期的要快,但模拟中仅包括引力,对气体来说其他因素的影响可能也很重要。(X-RAY: NASA/CXC/ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, SWITZERLAND/D.HARVEY NASA/CXC/DURHAM UNIV/R.MASSEY; OPTICAL/LENSING MAP: NASA, ESA, D. HARVEY (ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, SWITZERLAND) AND R. MASSEY (DURHAM UNIVERSITY, UK))
你可能会认为,在如此众多的独立系统中得到的这种暗物质的经验证明会动摇任何合理的怀疑论者。为了解释引力透镜信号与物质存在之间的不一致,科学家们设想了另一种引力理论,假设存在一种会抵消物质引力的非局域效应。但是,任何一种对特定排列的碰撞星系有效的理论都无法解释该星系团在碰撞前的状态。15年后,替代理论仍然无法同时解释这两种情况。
图解:碰撞星系团Abell399和Abell401的全尺寸图像显示了X射线数据(红色)、普朗克微波数据(黄色)和LOFAR无线电数据(蓝色)。单个星系团清晰可辨,但一个由长达1000万光年的磁场连接的相对论电子无线电射电桥是令人难以置信的耀眼。(M. MURGIA / INAF, BASED ON F. GOVONI 等人, 2019年, 科学杂志)
在2019年6月7日发表在《科学》杂志上的一项研究中,科学家们首次使用罗瓦尔(Lofar)射电望远镜在一对碰撞星系团中精确地发现了这种效应。费德里卡·戈沃尼和她的同事们利用罗瓦尔观测了星系团Abell0399和Abell0401之间的区域,并探测到了它们之间延伸的低频无线电辐射脊。
这种辐射表明,既有连接两个星团的磁场存在,也有一组将它们连接在一起的横跨宇宙细丝相对论电子群的存在。这两个星系团在太空中相距约1000万光年,这将使这个磁场和它周围的电子成为宇宙中已知的最大的这类结构之一。