韦伯望远镜展示距离银河系较近的19个螺旋星系

韦伯望远镜展示距离银河系较近的19个螺旋星系 让天文学家惊讶的是,图像还显示了气体和尘埃中的大型球形外壳,这些外壳可能是由爆炸的恒星产生的。牛津大学天文学家托马斯·威廉姆斯表示,这些数据很重要,因为它们为我们提供了关于恒星形成最早阶段的新视角。公开资料显示,韦伯太空望远镜造价100亿美元,是美国航天局迄今建造的最大、功能最强的空间望远镜。其主镜直径6.5米,由18片巨大六边形镜片构成;配有5层可展开的遮阳板。韦伯太空望远镜2021年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,一个月后进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道,距离地球约150万千米。 ... PC版: 手机版:

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天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密

天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密 罗格斯大学的天文学家利用詹姆斯-韦伯太空望远镜研究了沃尔夫-伦德马克-梅洛特星系,揭开了宇宙早期恒星形成的历史。他们的发现为星系如何演化以及温度在恒星形成中的作用提供了新的见解。资料来源:美国国家航空航天局面向宇宙的“考古发掘”艺术与科学学院物理与天文学系助理教授克里斯汀-麦奎恩(Kristen McQuinn)说:"通过如此深入的观察和如此清晰的观察,我们已经能够有效地回到过去,基本上是在进行一种考古挖掘,寻找宇宙历史早期形成的低质量恒星。"她领导的这项研究发表在《天体物理学报》。McQuinn认为,罗格斯大学高级研究计算办公室管理的Amarel高性能计算集群使研究小组能够计算银河系的恒星发展史。这项研究的一个方面是将一次大规模计算重复600次。她补充说,这项重大计算工作还有助于确认望远镜校准和数据处理程序,这将使更广泛的科学界受益。WLM星系部分区域的两幅景象,一幅由美国宇航局哈勃太空望远镜拍摄(左),另一幅由詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄。图片来源:Science:NASA, ESA, CSA, IPAC, Kristen McQuinn (RU), Image Processing:Zolt G. Levay(STScI),Alyssa Pagan(STScI)低质量星系的重要性麦奎恩对所谓的"低质量"星系特别感兴趣。因为它们被认为是早期宇宙的主宰,研究人员可以利用它们来研究恒星的形成、化学元素的演化以及恒星形成对星系气体和结构的影响。它们很微弱,分布在天空中,构成了本地宇宙中的大多数星系。像韦伯望远镜这样先进的望远镜让科学家们能够近距离观察它们。WLM是德国天文学家马克斯-沃尔夫(Max Wolf)于1909年发现的一个"不规则"星系,这意味着它不具有明显的形状,如螺旋形或椭圆形,瑞典天文学家克努特-伦德马克(Knut Lundmark)和英国天文学家菲力伯特-雅克-梅洛特(Philibert Jacques Melotte)于1926年对它进行了更详细的描述。它位于本星系群的外围,本星系群是一个哑铃状的星系群,其中包括银河系。麦奎因指出,由于位于本星系群的边缘,WLM免受了与其他星系交融的破坏,使其恒星群处于原始状态,有利于研究。天文学家之所以对WLM感兴趣,还因为它是一个充满活力的复杂星系,拥有大量气体,能够积极地形成恒星。WLM 银河系中的恒星形成为了了解银河系恒星形成的历史即恒星在宇宙不同时期的诞生速度,麦奎恩和她的团队利用这架望远镜煞费苦心地将包含成千上万颗恒星的天空区域归零。为了确定恒星的年龄,他们测量了恒星的颜色(代表温度)和亮度。麦奎因说:"我们可以利用我们对恒星演化的了解,以及这些颜色和亮度所表明的情况,基本上确定星系恒星的年龄。"研究人员随后对不同年龄的恒星进行了计数,并绘制出了宇宙历史上恒星的诞生率。以这种方式对恒星进行编目向研究人员表明,随着时间的推移,WLM 产生恒星的能力在起伏。研究小组的观测结果证实了科学家们早些时候利用哈勃太空望远镜所做的评估,这些观测结果表明,在宇宙历史的早期,该星系曾在30亿年的时间里产生过恒星。它停顿了一段时间,然后又重新点燃。她相信这种停顿是由早期宇宙的特定条件造成的:"那时的宇宙真的很热。我们认为,宇宙的温度最终加热了这个星系中的气体,使恒星的形成一度停止。冷却期持续了几十亿年,然后恒星形成再次开始。"这项研究是美国国家航空航天局"早期发布计划"的一部分,该计划指定科学家与太空望远镜科学研究所合作开展研究,旨在突出韦伯的能力,帮助天文学家为未来的观测做好准备。美国国家航空航天局于 2021 年 12 月发射了韦伯望远镜。这个大型镜面仪器在距离地球一百万英里的地方围绕太阳运行。科学家们争先恐后地在望远镜上研究一系列课题,包括早期宇宙的状况、太阳系的历史以及系外行星的搜寻。麦奎因说:"这项计划将产生许多尚未完成的科学成果。"相关文章:韦伯望远镜在极端恒星环境中发现生命的前身:水和简单的有机分子 ... PC版: 手机版:

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韦伯望远镜在周边的行星系统中发现了水

韦伯望远镜在周边的行星系统中发现了水 天文学家检测到附近一颗恒星附近有水蒸气旋转,这表明围绕它形成的行星有一天可能能够支持生命。 这个年轻的行星系统被称为 PDS 70,距离我们 370 光年。其中心的恒星大约有 540 万年的历史,温度比我们的太阳还要低。围绕它旋转的是两颗已知的气态巨行星,研究人员最近确定其中一颗 PDS 70b 可能与正在形成的第三颗“兄弟”行星共享其轨道。 两种不同的气体和尘埃盘(形成恒星和行星所需的成分)围绕着恒星。内盘和外盘之间的间隙长达 50 亿英里(80 亿公里)。气态巨行星位于间隙中,它们围绕恒星运行。 韦伯望远镜的中红外仪器检测到距离恒星不到 1 亿英里(1.6 亿公里)的内盘中水蒸气的特征。天文学家认为,如果 PDS 70 与我们的太阳系类似,那么内盘可能会形成与太阳系类似的小型岩石行星。 在我们的系统中,地球的轨道距太阳 9300 万英里(1.5 亿公里)。 上周在《自然》 杂志上发表了一项。

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破纪录的银河系发现:韦伯太空望远镜一瞥宇宙曙光

破纪录的银河系发现:韦伯太空望远镜一瞥宇宙曙光 这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜(又称韦伯望远镜或 JWST)的红外图像是由 NIRCam(近红外相机)为 JWST 高级深河外星系巡天计划(或 JADES)拍摄的。NIRCam的数据被用来确定哪些星系需要通过光谱观测进行进一步研究。其中一个星系JADES-GS-z14-0(如图所示)被确定为红移14.32(+0.08/-0.20),是目前已知最遥远星系的记录保持者。这相当于宇宙大爆炸后不到3亿年的时间。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Brant Robertson(加州大学圣克鲁兹分校)、Ben Johnson(CfA)、Sandro Tacchella(剑桥大学)、Phill Cargile(CfA)在过去的两年里,科学家们利用美国宇航局的詹姆斯-韦伯太空望远镜(又称韦伯望远镜或 JWST)探索了天文学家所说的宇宙黎明期宇宙大爆炸后最初几亿年的时期,在这一时期诞生了第一批星系。这些星系提供了重要的洞察力,让我们了解宇宙在非常年轻的时候,气体、恒星和黑洞是如何变化的。2023 年 10 月和 2024 年 1 月,一个国际天文学家小组利用韦伯望远镜观测星系,这是 JWST 高级深河外星系巡天(JADES)计划的一部分。利用韦伯望远镜的近红外摄谱仪(NIRSpec),他们获得了大爆炸后仅 2.9 亿年就观测到的一个创纪录星系的光谱。这相当于约 14 的红移,红移是衡量星系的光线被宇宙膨胀拉伸的程度的一个指标。我们邀请了意大利比萨高等师范学院的斯特凡诺-卡尼亚尼(Stefano Carniani)和亚利桑那州图森市亚利桑那大学的凯文-海因莱恩(Kevin Hainline)为我们详细介绍这个源是如何被发现的,以及它的独特性质对星系形成的启示:科学家们利用美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外摄谱仪(NIRSpec)获取了遥远星系JADES-GS-z14-0的光谱,以精确测量其红移,从而确定其年龄。红移可以通过一个被称为莱曼-阿尔法断裂的临界波长的位置来确定。这个星系的历史可以追溯到宇宙大爆炸后不到3亿年。资料来源:NASA、ESA、CSA、Joseph Olmsted(STScI)、S. Carniani(Scuola Normale Superiore)、JADES Collaboration高红移星系研究取得突破性进展"韦伯望远镜上的仪器旨在发现和了解最早的星系,在作为 JWST 高级深河外星系巡天(JADES)一部分的第一年观测中,我们发现了大爆炸后最初 6.5 亿年的数百个候选星系。2023年初,我们在数据中发现了一个星系,它有强有力的证据表明它的红移超过了14,这让我们非常兴奋,但是这个星系源的一些特性让我们很警惕。这个光源的亮度出乎我们的意料,这对于一个如此遥远的星系来说是不可能的,而且它距离另一个星系非常近,这两个星系似乎是一个更大天体的一部分。当我们在2023年10月作为JADES起源场的一部分再次观测这个源时,用韦伯更窄的NIRCam(近红外相机)滤镜获得的新成像数据更加指向高红移假说。我们知道我们需要一个光谱,因为无论我们了解到什么,都将具有巨大的科学意义,无论是作为韦伯研究早期宇宙的一个新的里程碑,还是作为一个中年星系的一个令人困惑的怪胎。2024年1月,NIRSpec对这个名为JADES-GS-z14-0的星系进行了近10个小时的观测,当首次处理光谱时,有明确的证据表明这个星系的红移确实达到了14.32,打破了之前最远星系的记录(JADES-GS-z13-0的z=13.2)。鉴于这个星系源的神秘性,看到这个光谱让整个团队都感到无比兴奋。对于我们的团队来说,这个发现不仅仅是一个新的距离记录;JADES-GS-z14-0最重要的一点是,在这个距离上,我们知道这个星系本质上一定非常明亮。从图像上看,这个光源的直径超过了1600光年,证明我们看到的光主要来自年轻恒星,而不是来自一个不断增长的超大质量黑洞附近的发射。这么多的星光意味着这个星系的质量是太阳的几亿倍!这就提出了一个问题:大自然是如何在不到3亿年的时间里创造出如此明亮、巨大和庞大的星系的呢?"揭开古老之光的新启示这些数据揭示了这个惊人星系的其他重要方面。我们看到这个星系的颜色并不像想象中那么蓝,这表明即使在非常早期的时候,一些光线也被尘埃染红了。来自 Steward 天文台和亚利桑那大学的 JADES 研究员 Jake Helton 还发现,JADES-GS-z14-0 被韦伯的中红外仪器(MIRI)以更长的波长探测到,考虑到它的距离,这是一项了不起的成就。中红外成像仪的观测覆盖了可见光范围内发射的光波长,而韦伯望远镜的近红外仪器对这些波长进行了红移。杰克的分析表明,近红外成像观测所暗示的源亮度高于其他韦伯仪器的测量值,这表明该星系中存在强烈的电离气体发射,其形式为氢和氧的明亮发射线。在这个星系生命的早期就存在氧气是一个令人惊讶的现象,这表明在我们观测到这个星系之前,多代大质量恒星已经开始了它们的生命。所有这些观测结果都告诉我们,JADES-GS-z14-0 并不像理论模型和计算机模拟所预测的那种存在于宇宙早期的星系。根据观测到的星系源亮度,我们可以预测它随着宇宙时间的推移可能会如何增长,而到目前为止,我们还没有从我们在巡天观测中观测到的其他数百个高红移星系中找到任何合适的类似物。鉴于搜索发现 JADES-GS-z14-0 的天空区域相对较小,它的发现对我们在早期宇宙中看到的明亮星系的预测数量有着深远的影响。天文学家很可能会在未来的十年中利用韦伯望远镜发现许多这样的明亮星系,甚至可能是更早的星系。我们很高兴能看到宇宙黎明时存在的星系的非凡多样性。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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韦伯太空望远镜揭示标志性马头星云的隐藏层次

韦伯太空望远镜揭示标志性马头星云的隐藏层次 这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的马头星云图像聚焦在马的"鬃毛"部分,宽度约为 0.8 光年。这是用韦伯的近红外相机(NIRCam)拍摄的。图像底部呈现蓝色的空灵云层充满了各种物质,包括氢、甲烷和水冰。延伸到主星云上方的红色缕状物代表原子氢和分子氢。在这个被称为光解离区的区域中,来自附近年轻大质量恒星的紫外线在上方完全电离的气体和下方星云之间形成了一个由气体和尘埃组成的中性温暖区域。与许多韦伯图像一样,遥远的星系散布在背景中。这张图像由波长为 1.4 和 2.5 微米(蓝色)、3.0 和 3.23 微米(青色)、3.35 微米(绿色)、4.3 微米(黄色)以及 4.7 和 4.05 微米(红色)的光组成。资料来源:NASA、ESA、CSA、Karl Misselt(亚利桑那大学)、Alain Abergel(法国国家科学研究中心 IAS)韦伯的观测将使天文学家能够研究星云中的尘埃是如何阻挡和发射光线的,并更好地了解星云的形状。这张图片展示了我们天空中最独特的天体之一马头星云的三个视角。第一张图片(左)于 2023 年 11 月发布,展示了欧空局欧几里得望远镜在可见光下看到的马头星云。第二张图片(中)是美国国家航空航天局哈勃太空望远镜拍摄的马头星云的近红外照片,这张图片曾在 2013 年作为哈勃太空望远镜 23 周年纪念图片展出。这张图片揭示了通常被尘埃遮挡的美丽而精致的结构。第三张图片(右)是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)仪器拍摄的马头星云的新景象。资料来源:NASA、ESA、CSA、Karl Misselt(亚利桑那大学)、Alain Abergel(IAS、CNRS)、Mahdi Zamani 欧几里得联盟、哈勃遗产项目(STScI、AURA)美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)拍摄到了我们天空中最独特的天体之一马头星云(Horsehead Nebula)放大部分迄今为止最清晰的红外图像。这些观测数据以全新的视角展示了这个标志性星云的"马鬃"顶部或边缘,以前所未有的空间分辨率捕捉到了该区域的复杂性。韦伯的新图像显示了猎户座的部分天空,位于一个被称为猎户座 B 分子云的密集区域的西侧。从尘埃和气体的湍流中升起的是马头星云,又名巴纳德 33,位于大约 1300 光年之外。星云由坍塌的星际物质云形成,由于受到附近一颗炙热恒星的照耀而发光,周围的气体云已经消散,但突出的星柱是由厚厚的物质团块组成的,因此更难被侵蚀。天文学家估计,"马头"在解体之前还有大约 500 万年的时间。韦伯的新视图聚焦于星云顶部独特的尘埃和气体结构的照明边缘。马头星云是一个著名的光解离区(PDR)。在这样的区域中,来自年轻大质量恒星的紫外线(UV)在大质量恒星周围完全电离的气体和恒星诞生的云层之间形成了一个大部分为中性、温暖的气体和尘埃区域。这种紫外线辐射强烈地影响着这些区域的化学性质,并成为一个重要的热源。这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的马头星云图像聚焦于马的部分"鬃毛"。这是用韦伯的中红外仪器(MIRI)拍摄的。中红外光可以捕捉到灰尘硅酸盐和称为多环芳烃的烟灰状分子等物质的光芒。资料来源:NASA、ESA、CSA、Karl Misselt(亚利桑那大学)、Alain Abergel(法国国家科学研究中心 IAS)这些区域的星际气体密度足以保持大部分中性,但密度不足以阻止大质量恒星紫外线的穿透。这种 PDR 发出的光为研究物理和化学过程提供了一个独特的工具,这些物理和化学过程推动了银河系星际物质的演化,也推动了从恒星形成的早期到现在的整个宇宙的演化。由于马头星云距离很近,而且其几何形状几乎处于边缘位置,因此是天文学家研究PDR的物理结构、其各自环境中气体和尘埃的分子演化以及它们之间过渡区域的理想目标。它被认为是天空中研究辐射如何与星际物质相互作用的最佳区域之一。借助韦伯望远镜的近红外成像(MIRI)和近红外成像(NIRCam)仪器,一个国际天文学家小组首次揭示了马头星受光边缘的小尺度结构。当紫外线蒸发尘埃云时,尘埃粒子被加热的气体带离尘埃云。韦伯探测到了追踪这一运动的细小特征网络。通过观测,天文学家还研究了尘埃是如何阻挡和发射光线的,并更好地了解了星云的多维形状。接下来,天文学家打算研究已经获得的光谱数据,以深入了解整个星云中观测到的物质的物理和化学特性的演变。这些观测是为韦伯 GTO 1192 计划进行的,观测结果于 4 月 29 日发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)杂志上。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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韦伯望远镜揭示蛇夫座星云中的壮观恒星喷流

韦伯望远镜揭示蛇夫座星云中的壮观恒星喷流 在美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜上的近红外相机(NIRCam)拍摄的这幅蛇夫座星云图像中,天文学家发现在一个小区域内(左上角)有一组排列整齐的原恒星外流。在韦伯望远镜的图像中,这些喷流呈现出红色的明亮块状条纹,这是喷流撞击周围气体和尘埃产生的冲击波。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Klaus Pontoppidan(NASA-JPL)、Joel Green(STScI)在星云的一个区域,韦伯已经将以前看似模糊的球状物解析成了清晰的原恒星外流。更让研究人员惊讶的是,这些外流被看成是排列整齐的,这表明我们在这一区域的历史上捕捉到了一个独特的时刻,并提供了恒星诞生的基本信息。在韦伯太空望远镜的新图像中首次进行了同类检测美国国家航空航天局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)首次捕捉到了天文学家一直希望直接拍摄的现象。在这幅令人惊叹的蛇夫座星云图像中,这一发现位于这个年轻的、附近恒星形成区的北部区域(见左上方)。天文学家发现了一组有趣的原恒星外流,它们是新生恒星喷出的气体射流与附近的气体和尘埃高速碰撞后形成的。通常情况下,这些天体在一个区域内会有不同的方向。然而,在这里,它们朝着同一个方向倾斜,程度相同,就像暴风雨中倾泻而下的雨夹雪。韦伯望远镜精湛的空间分辨率和近红外波长的灵敏度使得发现这些排列整齐的天体成为可能,这为了解恒星是如何诞生的基本原理提供了信息。位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的美国宇航局喷气推进实验室的首席研究员克劳斯-庞托皮丹(Klaus Pontoppidan)说:"天文学家长期以来一直认为,当云层坍缩形成恒星时,恒星会趋向于朝同一方向旋转。然而,这种现象以前从未如此直接地出现过。这些排列整齐、拉长的结构是恒星诞生的基本方式的历史记录"。这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的图片显示了蛇夫座星云的一部分,天文学家在这里发现了一组排列整齐的原恒星外流。这些喷流以红色的明亮块状条纹为标志,这是喷流撞击周围气体和尘埃产生的冲击波。在这里,红色代表分子氢和一氧化碳的存在。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Klaus Pontoppidan(NASA-JPL)、Joel Green(STScI)恒星形成的机理那么,恒星喷流的排列与恒星的旋转有什么关系呢?当星际气体云撞向自身形成恒星时,它的旋转速度会更快。气体继续向内移动的唯一方法就是去除部分自旋(称为角动量)。年轻恒星周围会形成一个物质盘,将物质向下输送,就像排水口周围的漩涡一样。内盘中的漩涡磁场将部分物质发射成双子喷流,以垂直于物质盘的相反方向向外喷射。在韦伯望远镜的图像中,这些喷流以红色的明亮块状条纹为标志,这是喷流撞击周围气体和尘埃产生的冲击波。在这里,红色代表分子氢和一氧化碳的存在。这幅图像显示的是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)看到的蛇夫座星云中心。在这幅图像中,整个区域中不同色调的丝状物和缕状物代表了云中仍在形成的原恒星反射的星光。在某些区域,反射光前方有尘埃,在这里呈现出橙色的漫射阴影。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Klaus Pontoppidan(NASA-JPL)、Joel Green(STScI)增强型成像技术韦伯望远镜的主要作者、巴尔的摩太空望远镜科学研究所的乔尔-格林(Joel Green)说:"蛇夫座星云的这一区域蛇夫座北星云只有在韦伯望远镜上才能清晰地看到。我们现在能够捕捉到这些极其年轻的恒星和它们的外流,其中一些恒星以前只是以圆球的形式出现,或者由于它们周围厚厚的尘埃而在光学波长下完全看不到。"天文学家说,在年轻恒星生命的这一时期,有几种力量可能会改变外流的方向。其中一种方式是双星相互旋转,摆动方向,随着时间的推移扭曲外流的方向。这幅由韦伯近红外相机(NIRCam)拍摄的蛇夫座星云图像显示了罗盘箭头、比例尺和供参考的色键。向北和向东的罗盘箭头显示了图像在天空中的方位。请注意,相对于地面地图上的方向箭头(从上往下看),天空中的北方和东方之间的关系(从下往上看)是颠倒的。刻度条标注的单位是光年,也就是光在一个地球年所走过的距离。一光年约等于 5.88 万亿英里或 9.46 万亿公里。这张图片显示的是不可见的近红外光波长,这些波长已被转换成可见光的颜色。色键显示了在收集光线时使用了哪些 NIRCam 滤光片。每个滤光片名称的颜色就是用来表示通过该滤光片的红外光的可见光颜色。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Klaus Pontoppidan(NASA-JPL)、Joel Green(STScI)蛇夫座星云的恒星蛇夫座星云距离地球 1300 光年,只有一两百万年的历史,从宇宙的角度来看非常年轻。它也是一个新形成的恒星(约 10 万年)特别密集的星团的所在地,在这张图片的中心可以看到。其中一些恒星的质量最终将达到我们太阳的质量。格林说:"韦伯望远镜是一台年轻恒星天体探测机器。在这个领域中,我们可以捕捉到每一颗年轻恒星的路标,直至质量最低的恒星。我们现在看到的是一幅非常完整的画面。"在这张照片的整个区域中,不同色调的丝状物和缕状物代表了云中仍在形成的原恒星反射的星光。在某些区域,反射光前方有灰尘,在这里呈现出橙色的漫射阴影。2020 年,美国宇航局哈勃太空望远镜的数据显示,一颗恒星的行星形成盘发生了扇动或移动,"蝙蝠阴影"由此得名。在韦伯图像的中心位置可以看到这一特征。未来研究之路新图像和偶然发现的对齐天体实际上只是这项科学计划的第一步。研究小组现在将利用韦伯望远镜的近红外摄谱仪(NIRSpec)来研究云的化学构成。天文学家们对确定挥发性化学物质如何在恒星和行星形成过程中存活下来很感兴趣。挥发性物质是在相对较低的温度下升华或从固态直接转变为气态的化合物,包括水和一氧化碳。然后,他们将把他们的发现与在类似类型恒星的原行星盘中发现的数量进行比较。"从最基本的形式来看,我们都是由来自这些挥发物的物质构成的。地球上的大部分水起源于数十亿年前太阳还是一颗幼年原恒星的时候,"庞托皮丹说。"观察原恒星在形成原行星盘之前这些关键化合物的丰度,有助于我们了解太阳系形成时的独特环境。"这些观测是第 1611 号一般观测者计划的一部分。研究小组的初步结果已被接受在《天体物理学报》上发表。詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)是一个大型天基观测站,将于 2021 年 12 月发射。它是哈勃太空望远镜的科学继承者。JWST 配备了一个 6.5 米长的主镜,专门观测红外光谱中的宇宙,使其能够比以往任何时候都能回溯到更久远的过去。这种能力使望远镜能够研究最初星系的形成、恒星和行星系统的演化以及遥远系外行星的大气层。JWST 位于第二拉格朗日点(L2),距离地球约 150 万公里,旨在提供前所未有的分辨率和灵敏度,为探索宇宙打开新的窗口。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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韦伯望远镜发现早期宇宙许多遥远的星系具有独特的扁平和拉长形状

韦伯望远镜发现早期宇宙许多遥远的星系具有独特的扁平和拉长形状 望远镜技术的进步,特别是詹姆斯-韦伯太空望远镜的使用,加强了对星系形状的分类。最近的一项研究对遥远的星系进行了分析,发现早期宇宙中普遍存在不寻常的扁平和拉长形状的星系,这与较近的星系形成了鲜明对比。这对之前关于星系形成和演化的假设提出了挑战。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Steve Finkelstein(UT Austin)、Micaela Bagley(UT Austin)、Rebecca Larson(UT Austin)一个多世纪以来,天文学家们一直在对远近星系进行分类,既用肉眼比较它们的形状,也用光谱数据精确测量它们的属性。例如,埃德温-哈勃在 1926 年创造了哈勃音叉(见下图),开始对附近星系的形状和大小进行分类,结果显示许多星系都是螺旋星系和椭圆星系。随着望远镜仪器的灵敏度越来越高,对其形状进行更准确的分类也变得越来越容易。詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)的新数据为天文学家的分类增添了细微差别。由于韦伯望远镜是用红外光观测的,因此它的图像中出现了更多极其遥远的星系。此外,这些图像非常精细,让研究人员能够确定是否有额外的恒星形成区域或者确认它们不存在。星系是宇宙中非常重要的基本组成部分。有些星系结构简单,有些则非常复杂。1926 年,美国天文学家埃德温-哈勃(Edwin Hubble)提出了一个星系分类方案,这是建立星系演化连贯理论的第一步。虽然这个方案也被称为哈勃音叉图,但现在被认为有些过于简单,其基本思想仍然有效。资料来源:美国国家航空航天局美国国家航空航天局哈勃研究员、纽约哥伦比亚大学的维拉杰-潘迪亚(Viraj Pandya)领导的研究小组最近分析了韦伯宇宙演化早期发布科学(CEERS)巡天中的数百个遥远星系(见下图)。CEERS有意覆盖了与哈勃太空望远镜的扩展格罗斯带(见下图)相同的大部分区域,后者是用于创建宇宙大会近红外深河外星系遗产巡天(CANDELS)的五个区域之一。这样,他们就可以在望远镜观测重叠的地方重复检查韦伯望远镜的结果。"我们对韦伯星系的分析与哈勃太空望远镜星表中的星系非常一致,"潘迪亚证实说。"两组数据让我们能够在进行分析时全面审核我们的模型,并更好地理解和分类只有韦伯探测到的星系。"研究小组在开始分析时,首先根据相似的特征将星系分成了几大类。(他们没有对每个星系的外观进行分类,因为这需要光谱数据中的详细信息)。凝视这幅广阔的图景。它是由詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)用近红外线拍摄的多幅图像拼接而成的它实际上是在活动着。图片来源:NASA、ESA、CSA、Steve Finkelstein(UT Austin)、Micaela Bagley(UT Austin)、Rebecca Larson(UT Austin)、Alyssa Pagan(STScI)他们发现,宇宙在 6 亿至 60 亿岁时,有一系列奇特的形状。占主导地位的星系形状看起来扁平而修长,就像泳池面条或冲浪板。在他们研究的所有遥远星系中,这两种类型的星系约占50%到80%这是一个惊喜,因为这些形状在近处的星系中很少见。韦伯探测到的其他星系看起来是圆形的,但也有扁平的,就像飞盘一样。星系数量最少的一类是形状像球体或排球的星系。这张来自哈勃太空望远镜的图像显示了天空中被称为"延伸格罗斯带"(EGS)的部分。CEERS 勘测的研究人员利用詹姆斯-韦伯太空望远镜用红外线观测了延伸格罗斯带。图片来源:NASA、ESA、M. Davis韦伯的数据还解开了哈勃太空望远镜几十年前观测到的一个谜题。为什么那么多遥远的星系看起来像长长的线条?是不是还有更多的星系没有出现在它的图像中?韦伯很快就回答了这个问题:哈勃没有错过任何东西。潘迪亚说:"韦伯证实了哈勃早已向我们展示的东西,但在红外光下更为详细。综合观测结果表明,在早期宇宙中,有更多的星系看起来是扁长的。这具有深远的影响,因为我们通常认为像我们银河系这样的星系一开始是圆盘状的,但事实可能并非如此。"这些是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜在宇宙演化早期释放科学(CEERS)调查中捕捉到的遥远星系的例子。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Steve Finkelstein(UT Austin)、Micaela Bagley(UT Austin)、Rebecca Larson(UT Austin)在宇宙历史的早期,星系的形状为何如此不同?这个问题目前还没有答案,但我们正在进行研究,以便更好地了解星系在整个宇宙时间中是如何演变的。查看更多星系样本(见上图,来自韦伯的 CEERS 勘测),并更具体地比较它们的三维形状(见下图)。詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)已经在帮助研究人员微调他们对遥远星系的分类为已经进行了几十年的分析增加了重要的速度和细节。在左上方,韦伯的调查显示了一种在早期宇宙中罕见,但在今天却很常见的分类:形状像球体或排球的星系。右上方是扁平的圆盘或飞盘,它们只是稍微常见一些。早期占主导地位的星系形状看起来扁平而修长,就像左下方的冲浪板,或者右下方的泳池面条。这两种形状的星系在天文学家迄今为止研究过的所有遥远星系中约占 50%到 80%这是一个惊喜,因为这些形状的星系在附近星系中并不常见。天文学家在分类方面取得的进步归功于韦伯望远镜的灵敏度、高分辨率图像以及对红外光的专门研究。天文学界还需要利用韦伯望远镜和其他望远镜提供的更大样本量,对更遥远的星系进行全面分类,然后才能确定任何确定的分组。共同作者、缅因州沃特维尔科尔比学院副教授伊丽莎白-麦格拉斯(Elizabeth McGrath)解释说:"通过继续这项研究,我们和其他团队将能够提高我们对宇宙历史上此时星系内在结构的理解。通过最终整合来自多个数据集的信息,我们将更好地了解星系在整个宇宙时间中的形状"。资料来源:NASA、ESA、CSA、Joseph Olmsted(STScI)、Viraj Pandya(哥伦比亚大学)、Haowen Zhang(亚利桑那大学)、Lucy Reading-Ikkanda(西蒙斯基金会)编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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