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拜月教主依旧没有说话,仅仅是点了点头,然后用直勾勾的眼神盯着赵可,似乎是在催促他赶快开口讲述。

赵可无可奈何,只得加快语速说道:“引力透镜能够增强背景天体的亮度,换句话说,背景天体就像一个手电筒,可以将中间天体‘照亮’。或许大家都有所了解,星系和星系团的质量主要由暗物质所贡献。尽管暗物质本身并不发光,但它的引力效应与我们熟知的物质并无二致。因此,通过对引力透镜的分析,我们便能够探测到所有物质的质量分布情况,并精确测量星系团等的质量。”

他见拜月教主那眉头越皱越紧,便连忙说道:“你也别心急,这科学上的东西,都是一环扣着一环的,若是一个概念没讲明白,那后来我说的东西,你就更听不明白了!”

拜月教主一听他这话,也明白自己有些心急了,他顿时迅速的调整了一下自己的心态,然后说道:“抱歉,是我心急了,毕竟,突然知道这世界的奇妙,换成是谁,都没办法淡定的,你继续说,我绝对不催了!”

赵可对他的这个态度非常满意,点了点头后,便继续说道:“好的,那我就继续给你讲了!”

在天文学研究领域,人们通常将引力透镜现象划分为强、弱两类,但这种分类方法并非完全严谨。具体而言,当引力透镜现象中涉及到两个天体时,其中一个位于遥远的地方,充当着光源的角色,就像透镜实验中的蜡烛一样,被称为背景天体;另一个则位于背景天体与观测者之间,负责使背景天体发出的光线发生弯曲,这个天体被称为透镜天体。更直白地说,强引力透镜现象就是那些能够直接从照片上观察到的引力透镜现象,而弱引力透镜现象则是无法从单个引力透镜系统中获取到关于引力透镜的明确信息,需要通过对大量样本的统计分析来提取相关信息。

那么是不是质量大的天体就一定能造成强引力透镜效应呢?这个问题的答案是否定的。从透镜方面来说,强的引力透镜源并不需要是质量很大的物体,而是需要其在垂直于视线的平面上具有较高的投影面密度。例如,一块浮游在星系中的星云可能拥有巨大的质量,但由于其面密度过低,因此无法成为强大的引力透镜源。与之相反,一个黑洞虽然质量可能只有几个太阳质量,但因其对周围空间的极度扭曲作用,可以形成强烈的引力场。此外,即使一个引力源能够产生强引力透镜现象,这种现象也只会在接近该引力源的特定区域内发生。当距离该引力源较远时,时空的扭曲程度会逐渐减弱,从而导致背景

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