哈勃最新观测结果揭示银河碰撞是如何引发恒星形成的

哈勃最新观测结果揭示银河碰撞是如何引发恒星形成的 从这张哈勃太空望远镜拍摄的图片中可以看到,AM 1054-325 星系在邻近星系的引力作用下,从正常的薄饼状螺旋形状扭曲成了 S 形。这样做的一个后果是,新生的恒星群沿着一条拉长的潮汐尾迹形成,长达数千光年,就像一串珍珠。宾夕法尼亚州立大学的一位天文学家领导的一项新研究锁定了其中的 12 条潮汐尾迹,发现了 425 个星团,每个星团都有多达一百万颗新生恒星。图片来源:NASA、ESA、STScI、Jayanne English(马尼托巴大学)在一项新的研究中,宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的研究小组利用美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜对12个星系进行了观测,这些星系拥有长长的、像蝌蚪一样的潮汐尾迹,尾部的气体、尘埃和恒星都是在这种碰撞中产生的。研究小组在这些潮汐尾迹发现了 425 个新生恒星星团,每个星团包含多达 100 万颗新生恒星。宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学教授、研究小组成员简-查尔顿(Jane Charlton)说:"星系合并时,气体云会发生碰撞和坍缩,从而形成一个高压环境,恒星就可能在这个环境中形成。这些合并的内部已经得到了很好的研究,但对于这些合并产生的碎片(如潮汐尾迹)中可能形成恒星的情况却知之甚少"。当星系相互作用时,引力潮汐力会拉出长长的气体和尘埃流,相互作用的星系之间的引力拉锯战把星系的旋臂拉得像太妃糖的形状一样,沿旋臂尾部的星团看起来就像一串珍珠。天线星系和老鼠星系就是两个具有这种潮汐尾迹的著名星系,它们都有狭长的手指状突起。在新的研究中,研究小组综合利用了新的观测数据和哈勃的档案数据,确定了 12 个潮汐尾迹内星团的年龄和质量。然后,他们利用绕地球运行的两台紫外线太空望远镜的数据确定了恒星形成的速度,其中一台搭载在现已退役的银河进化探测器(Galex)上,另一台搭载在尼尔-盖尔瑞斯-斯威夫特天文台(Neil Gehrels Swift Observatory)上,该天文台的任务运行中心位于宾夕法尼亚州立大学。研究小组发现,许多潮汐尾迹星团都非常年轻只有1000万年的历史。此外,这些星团似乎是以相同的速度沿着绵延数千光年的整个尾部形成的。他们在《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上发表了他们的研究成果。"在尾部看到大量年轻天体令人惊讶。这告诉了我们很多关于星团形成效率的信息,"第一作者、弗吉尼亚州阿什兰市伦道夫-麦肯学院讲师兼基布尔天文台主任迈克尔-罗德鲁克说,他在研究时还是宾夕法尼亚州立大学的一名研究生。"有了潮汐尾尾迹,就会有条件建立起新一代恒星,否则这些恒星可能不会存在"。在合并之前,这些星系中含有大量的分子氢尘埃云,它们可能一直处于惰性状态。在碰撞过程中,这些云相互挤压和碰撞,氢被压缩到一定程度,从而引发了一场恒星诞生的风暴。据研究人员称,这些被挤出的星团的命运还不确定。它们可能在引力作用下保持完整,进化成球状星团,比如那些在银河系平面外运行的星团。或者,它们可能会分散开来,在螺旋星系周围形成一个恒星光环,或者被抛离出去,成为银河系间游荡的恒星。查尔顿说:"我们认为,潮汐的星团可能在宇宙早期更为常见,当时宇宙较小,星系碰撞更为频繁。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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哈勃太空望远镜观测到12个相互作用的星系 碰撞引发了恒星的形成而不是毁灭 美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜观测到了12个相互作用的星系,发现了富含气体、尘埃和恒星的长潮汐尾迹,沿潮汐尾迹发现了425个新生恒星簇。这些星团每个都包含多达 100 万颗蓝色的新生恒星,它们是星系碰撞的结果,星系碰撞引发了恒星的形成而不是毁灭。从这张哈勃太空望远镜拍摄的图片中可以看到,AM 1054-325 星系在邻近星系的引力作用下,从正常的薄饼状螺旋形状扭曲成了 S 形。这样的一个后果是,新生的恒星群沿着一条延伸数千光年的潮汐尾迹形成,就像一串珍珠。它们的形成是由于气体结在引力作用下坍缩,从而在每个星团中产生了大约 100 万颗新生恒星。资料来源:NASA、ESA、STScI、Jayanne English(马尼托巴大学)与你的想象相反,星系碰撞并不会摧毁恒星。事实上,粗暴和翻滚的动力学引发了新一代恒星的诞生,并可能伴随着行星的诞生。现在,美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜已经锁定了12个相互作用的星系,这些星系有着长长的、像蝌蚪一样的潮汐尾巴,尾巴上有气体、尘埃和大量的恒星。哈勃望远镜的锐利度和对紫外线的敏感度发现了这些潮汐尾巴上的 425 个新生恒星星团,看上去就像一串串节日彩灯。每个星团包含多达 100 万颗蓝色的新生恒星。潮汐尾部的星系团已经存在了几十年。当星系相互作用时,引力潮汐力会拉出长长的气体和尘埃流。触须星系和老鼠星系就是两个广为人知的例子,它们都有狭长的手指状突起。一个天文学家小组结合新的观测数据和档案数据,得到了潮汐尾部星团的年龄和质量。他们发现,这些星团非常年轻只有1000万年的历史。而且它们似乎是以同样的速度沿着绵延数千光年的尾巴形成的。"在尾部看到大量年轻天体是个惊喜。它告诉我们很多关于星团形成效率的信息,"第一作者、弗吉尼亚州阿什兰市伦道夫-麦肯学院的迈克尔-罗德鲁克说。"有了潮汐尾部,你就会建立起新一代的恒星,否则这些恒星可能不会存在"。这些尾巴看起来就像是星系的旋臂,并将其伸向太空。旋臂的外部像太妃糖一样被一对相互作用的星系之间的引力拉扯着。在星系合并之前,星系中含有丰富的分子氢尘埃云,这些尘埃云可能一直处于惰性状态。但是,这些氢云在碰撞过程中受到了挤压和撞击。这就把氢压缩到了一定程度,从而引发了一场恒星诞生的风暴。这些被挤出的星团的命运还不确定。它们可能在引力作用下保持完整,进化成球状星团就像那些在银河系平面外运行的星团一样。或者,它们可能会分散开来,在宿主星系周围形成一个恒星光环,或者被抛弃,成为星系间的流浪恒星。在宇宙早期,星系之间的碰撞更为频繁,这种串珠状恒星形成可能更为常见。哈勃观测到的这些附近的星系是很久以前发生的事情的代表,因此是研究遥远过去的实验室。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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星爆奇观:哈勃对遥远星系核心恒星形成的罕见一瞥 哈勃太空望远镜的高级巡天照相机利用其高分辨率通道拍摄到了这幅NGC 5253星系的详细图像。图片来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,W. D. Vacca宽视场通道(WFC),正如它的名字和 ACS 的名字一样,用于勘测遥远而微弱的星系的宽视场,包括著名的哈勃超深视场,而太阳盲通道则通过遮挡阳光来观测木星等行星发出的紫外线。这两个频道目前仍在运行。HRC 是第三个通道,旨在近距离、极其细致地观察天体中心,如星系中心、星团和恒星形成区。它的高分辨率使天文学家能够在一小块区域内分辨出许多恒星,从而深入研究密集区域。NGC 5253 是一个星爆星系,其中充满了非同寻常的星团和不断形成的恒星,是使用 HRC 进行 ACS 分析的完美目标。这张照片详细显示了星系的核心,超级星团就潜伏在黑暗的尘埃云中。这里可以看到银河系更广阔的景象。从安装 ACS 到 2007 年电子故障导致其脱机,HRC 只运行了大约五年。在2009年哈勃最后一次维修任务中,ACS得到了部分修复,但HRC却无法恢复。因此,像这样近距离、高分辨率的星系核心图像非常罕见。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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ALMA对NGC 253的观测揭示了星爆星系的分子多样性和恒星形成演化过程 由欧洲南方天文台/ALMA 联合天文台的塞尔吉奥-马丁(Sergio Martin)、日本国家天文台的原田七濑(Nanase Harada)和美国国家射电天文台的杰夫-曼格姆(Jeff Mangum)领导的研究小组利用 ALMA(阿塔卡马大毫米波/亚毫米波阵列)观测了一个名为 NGC 253 的星系的中心。NGC 253位于雕刻星系方向大约1000万光年之外。NGC 253是星爆星系的一个例子,在这个星系中,许多新恒星正在迅速形成。导致星爆发生的因素至今仍不十分清楚。不同颜色代表分子气体(蓝色)、休克区(红色)、相对高密度区(橙色)、年轻星爆(黄色)、成熟星爆(洋红色)以及受宇宙射线电离影响的分子气体(青色)的分布。资料来源:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Harada et al.恒星的诞生、演化和死亡会改变周围气体的分子组成。ALMA 的高灵敏度和高分辨率使天文学家能够确定表明恒星生命周期各个阶段的分子位置。这项名为ALCHEMI(ALMA全面高分辨率河外星系分子清单)的观测发现,高密度分子气体很可能正在促进这个星系中恒星的形成。NGC 253中心的高密度气体数量比银河系中心的高出10倍以上,这可以解释为什么NGC 253形成恒星的效率要高出30倍左右。ALCHEMI 勘测还提供了一个包含 44 种分子的图集,比之前在银河系外的研究中提供的数量翻了一番。通过对该图集应用机器学习技术,研究人员能够确定哪些分子是追溯恒星形成过程从开始到结束的最佳路标。这些知识将有助于规划未来的ALMA观测。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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哈勃揭示NGC 2005星团 星系合并的古老见证

哈勃揭示NGC 2005星团 星系合并的古老见证 这张哈勃太空望远镜拍摄的照片显示的是球状星团 NGC 2005。它距离大麦哲伦云中心约 750 光年,距离地球约 162000 光年。这个星团是古老宇宙结构的一个范例,其中可能蕴藏着数百万颗古老的恒星,它们提供了类似于地球化石的洞察力,揭示了古老恒星的特征。图片来源:ESA/哈勃和 NASA, F. Niederhofer, L. GirardiNGC 2005距离大麦哲伦云(LMC)中心约750光年,大麦哲伦云是银河系最大的卫星星系,它本身距离地球约162000光年。球状星团是由数万或数百万颗恒星组成的密集星团。它们的密度意味着它们受到紧密的引力束缚,因此非常稳定。这种稳定性造就了它们的寿命:球状星团的年龄可达数十亿年,因此通常由非常古老的恒星组成。因此,研究太空中的球状星团有点像研究地球上的化石:化石让人了解远古动植物的特征,而球状星团则让人了解远古恒星的特征。目前的星系演化理论预测星系会相互合并。人们普遍认为,我们在现代宇宙中观测到的相对较大的星系是由较小的星系合并而成的。如果这一观点是正确的,那么天文学家就会发现有证据表明,附近星系中最古老的恒星起源于不同的星系环境。众所周知,球状星团中含有远古恒星,而且它们非常稳定,因此是检验这一假说的绝佳实验室。NGC 2005就是这样一个球状星团,它的存在为星系通过合并而演化的理论提供了证据。事实上,NGC 2005中恒星的化学成分与它周围的LMC中的恒星截然不同。这表明,LMC在其历史的某个时期曾与另一个星系发生过合并。另一个星系早已合并或消散,但NGC 2005却作为一个古老的见证者留在了这里。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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哈勃太空望远镜带你认识疏散星团

哈勃太空望远镜带你认识疏散星团 这张哈勃太空望远镜拍摄的照片显示的是一个名为 NGC 2164 的疏散星团,它是由一位名叫詹姆斯-邓洛普的苏格兰天文学家于 1826 年首次发现的。NGC 2164 位于银河系的近邻之一被称为大麦哲伦云的卫星星系内。大麦哲伦星云是一个相对较小的星系,距离地球约16万光年。它被认为是一个卫星星系,因为它与银河系有引力约束。图片来源:ESA/哈勃和 NASA, J. Kalirai, A. Milone由于其开放和弥散的结构,它们并不是特别稳定,其组成恒星可能会在几百万年后消散。因此,在新恒星正在形成的螺旋星系和不规则星系中会发现疏散星团,而在椭圆星系中则不会发现疏散星团。在银河系中,我们可以在旋臂内和旋臂之间发现疏散星团。天文学家对所有星团都非常感兴趣,因为其中的恒星都是在大致相同的时间和地点形成的。疏散星团通常比球状星团更容易观测,因为可以对单个恒星进行研究。对星团的研究为了解恒星的形成和演化过程提供了独特的视角。疏散星团是由几十颗到几百颗恒星组成的松散星团。它们存在于螺旋星系和不规则星系中。图片来源:NASA和 ESA迄今为止,天文学界在银河系中已经发现了大约 1100 个疏散星团,不过人们认为还有更多疏散星团存在。Trumpler 14就是其中之一,它位于大约 8000 光年之外,靠近著名的船底座星云的中心,被哈勃拍摄得非常美丽。在整个银河系中,这个空间区域是大质量、高亮度恒星最密集的地方之一。NGC 1872 位于我们的小邻近星系大麦哲伦云中。这个星团具有两种星团类型的特征它和典型的球状星团一样丰富,但要年轻得多,而且和许多疏散星团一样,它的恒星更蓝。这样的中间星团在大麦哲伦云中很常见。资料来源:美国国家航空航天局和欧空局哈勃还瞄准了著名的鹰状星云(NGC 6611)的壮观部分,这是一个开放星团,形成于大约 550 万年前,距离地球大约 6500 光年。这是一个非常年轻的星团,包含许多炙热的蓝色恒星,其强烈的紫外线光芒使周围的鹰状星云发出耀眼的光芒。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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