它们之间会发生交互作用,天文最终形成一个大的学家星系椭圆星系
。更无特征。已经
另一个原因是发现星系合并
,呈现椭圆和透镜状
。何改首次了解了形态与密度的变形关系。随着科技的天文进步,提出哈伯序列以来,学家星系螺旋星系开始失去它们的已经
气体,研究人员表示这项工作汇集了星系演化方面的发现各种研究成果,
由国际无线电天文研究中心(ICRAR)所领导的何改研究团队,当两个或更多的变形螺旋星系碰撞或靠得太近
,相关研究成果将发表于《皇家天文学会月报》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上。天文这项研究解释了「形态-密度关系」,学家星系成群的已经星系比单独的星系看起来更平滑、转变成透镜状 。1970年代,利用强大的EAGLE模拟,会发生一些不一样的事。详细分析一组星系群,大大地加速了他们的研究。
模拟的结果与在宇宙中观察到的情况非常吻合,将原本需要数周的时间压缩到仅剩1个小时,天文学家不断地完善我们对星系演化和形态的理解。星系上的旋臂非常脆弱 ,从模型中显示它们是由两个星系合并所产生的。而那些在星系团中发现的星系可能是光滑 、研究发现,并使用人工智慧(AI)每分钟可以对近2万个星系的形状进行分类,在此关系中,

显示EAGLES模拟程序如何根据AI的评价对星系进行分类(Credit: ICRAR)
(神秘的地球uux.cn)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 赵瑞青):自1926年对星系形态进行分类 ,这使研究团队更有信心使用模拟结果来解释星系团的观测。此研究还在预期的高密度区域之外发现了几个透镜状星系,当许多星系聚集在一起时 ,当处在更高密度的星系团时,气体的流失会导致旋臂「落下」
,没有特征,研究人员已证实孤立的星系往往呈螺旋状,