哈勃太空望远镜拍摄的照片展示室女座星系团中的矮星系IC 776

哈勃太空望远镜拍摄的照片展示室女座星系团中的矮星系IC 776 IC 776 是室女座星系团中的一个矮星系,由于其发射的 X 射线而成为人们深入研究的对象,它提供了关于影响星系演化和宇宙学的过程的洞察力。本周"哈勃每周图片"的主角是矮星系 IC 776。这个由新旧恒星组成的漩涡星系位于室女座实际上是室女座星系团距离地球 1 亿光年。虽然它是一个矮星系,但也被归类为 SAB 型或"弱棒状"螺旋星系,一项研究将其命名为形态学上的"复杂案例"。哈勃望远镜拍摄的这一高度精细的画面很好地展示了这种复杂性。IC 776 有一个粗糙、受干扰的圆盘,但看起来是围绕核心旋转的,还有弧形的恒星形成区。这张照片来自一个专门研究室女座星系团中矮星系的观测项目,目的是寻找这些星系中的 X 射线源。X射线通常是由吸积盘发出的,在吸积盘中,被引力吸入一个紧凑天体的物质碰撞在一起,形成一个发热发光的圆盘。紧凑天体可能是双星对中的白矮星或中子星,从伴星中窃取物质,也可能是星系中心的超大质量黑洞,吞噬着周围的一切。像 IC 776 这样的矮星系在室女座星系团中穿行时,会受到来自星系间气体的压力,这种压力既能刺激恒星的形成,又能为星系的中心黑洞提供能量。这会产生高能吸积盘,其温度足以发出X射线。虽然哈勃无法看到 X 射线,但它可以与NASA 的钱德拉等 X 射线望远镜协调,利用可见光高分辨率地揭示这种辐射的来源。矮星系被认为对我们了解宇宙学和星系演化非常重要。与天文学的许多领域一样,在整个电磁频谱范围内对这些星系进行研究的能力对它们的研究至关重要。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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解码麦哲伦螺旋星系:哈勃捕捉到 LEDA 42160

解码麦哲伦螺旋星系:哈勃捕捉到 LEDA 42160 这张来自哈勃太空望远镜的图片显示的是 LEDA 42160,这是一个位于室女座 5200 万光年外的矮星系,是密集的室女座星系团的一部分。图片来源:ESA/哈勃和 NASA, M. Sun这张哈勃太空望远镜图片显示的是室女座中距地球约5200万光年的一个星系LEDA 42160。这个矮星系是室女座星系团(一个巨大的星系团)中许多被迫穿过相对稠密气体的星系之一。这种星系间气体所产生的压力被称为"冲压",对 LEDA 42160 中恒星的形成产生了巨大的影响,目前正在利用哈勃太空望远镜对其进行研究。根据 de Vaucouleurs 星系分类系统,LEDA 42160 属于"麦哲伦旋涡星系",简称 Sm 型。麦哲伦螺旋星系还可以进一步细分为有棒状(SBm)、无棒状(SAm)和弱棒状(SABm),其中"棒状"是指星系核心处的拉长棒状。一般来说,麦哲伦旋涡星系是只有一个旋臂的矮星系。它们以其原型大麦哲伦云命名,大麦哲伦云是一个 SBm 星系。麦哲伦旋涡星系是一个有趣的例子,说明星系的分类实际上比简单的"螺旋星系"、"椭圆星系"或"不规则星系"更细致。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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哈勃望远镜用最锐利的视角揭示光栅星系的尘埃和暗物质

哈勃望远镜用最锐利的视角揭示光栅星系的尘埃和暗物质 哈勃望远镜拍摄到的 NGC 4753 星系显示了复杂的尘埃结构和暗物质光环。这个星系是研究星系形成和测量宇宙距离的重要场所。NGC 4753 位于室女座,距离地球约 6000 万光年,由天文学家威廉-赫歇尔于 1784 年首次发现。它是室女座第二云中 NGC 4753 星系群的成员,该星系群由大约 100 个星系和星系团组成。这个星系据信是大约 13 亿年前与附近的一个矮星系合并的结果。NGC 4753星系核周围明显的尘埃通道据说就是这次合并过程中吸积形成的。现在人们相信,银河系中的大部分质量都存在于暗物质构成的略微扁平的球形光环中。暗物质是一种目前无法直接观测到的物质,但被认为占宇宙中所有物质的85%左右。它之所以被称为"暗物质",是因为它似乎不与电磁场发生相互作用,因此似乎不会发射、反射或折射光线。由于这个天体的低密度环境和复杂结构,它对检验透镜状星系形成的不同理论也具有科学意义。此外,这个星系还是两个已知的 Ia 型超新星的宿主。这些类型的超新星极其重要,因为它们都是由白矮星爆炸引起的,而白矮星都有伴星,并且总是以相同的亮度达到峰值比太阳亮 50 亿倍。了解这些事件的真实亮度,并将其与表观亮度进行比较,为天文学家提供了一个测量宇宙距离的独特机会。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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哈勃太空望远镜拍摄到散发着宝石光泽的螺旋星系NGC 4689

哈勃太空望远镜拍摄到散发着宝石光泽的螺旋星系NGC 4689 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 NGC 4689 是哈勃图像中的一个星系,位于以埃及女王贝伦尼斯二世命名的星座中,在星系演化研究中发挥着重要作用,其数据与韦伯望远镜的数据相辅相成。图片来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,D. Thilker、J. Lee 和 PHANGS-HST 小组拉丁语中的"彗星"指的是她的头发,这意味着 NGC 4689 可以说是位于女王的头发中。贝勒妮丝时代的一些人可能会从字面上理解这个意思,因为据说她的宫廷天文学家认为贝勒妮丝的一绺遗失的头发已经被众神"catasterized"(这个词的意思是"放在星星中间"),因此这个星座被命名为"贝勒妮丝后发座"。NGC 4689 在现代天文学中也占有一个有趣的位置,尽管这个位置并不那么皇家。宇宙是如此浩瀚,以至于距离只有 5400 万光年的 NGC 4689 对于一个星系来说是相对较近的。这幅图像是利用两组观测数据制作的,一组是在 2019 年,另一组是在 2024 年,这两组观测数据都是观测多个"附近"星系计划的一部分。2024 年的观测计划是一个有趣的例子,说明哈勃望远镜一个相对老旧但却异常富有成效的望远镜如何能够支持技术上最先进的韦伯望远镜的工作。韦伯望远镜收集的观测数据将提供前所未有的细节和清晰度,从而改变我们对星系如何随时间转变和演变的理解。不过,由于它们的互补能力,哈勃望远镜的新观测数据(比如用于绘制这张图像的数据)可以为韦伯望远镜的工作提供帮助。在这种情况下,收集哈勃数据是为了更准确地掌握附近星系的恒星群,这对于理解星系的演变至关重要。因此,NGC 4689 在我们了解所有星系如何演化的过程中发挥着重要作用。事实上,对它的观测已经足以让它在2020 年成为"哈勃每周图片"的主题。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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天炉座螺旋星系 欧空局公布一张哈勃望远镜拍摄的螺旋星系「ESO 415-19」的照片。这个星系位于南天星座天炉座,距离地球约4.5亿光年,由于拥有超长的星系旋臂结构而归类为「Arp 特殊星系」。「ESO 415-19」的星系旋臂由恒星和气体组成,推测是星系间引力作用而形成。摄影师:ESA 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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哈勃太空望远镜捕捉到了天鸽座中的螺旋星系ESO 422-41 这张哈勃太空望远镜拍摄的图像捕捉到了天鸽座中的螺旋星系ESO 422-41,展示了它细致的旋臂和发光的核心。这幅图像是天文观测悠久传统的一部分,可以追溯到 20 世纪 70 年代的大型摄影测量时代。图片来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,C. KilpatrickESO 422-41 这个名字来源于欧洲南方天文台(B)的《南天图集》。在使用欧空局盖亚等空间天文台进行自动巡天观测之前,许多恒星、星系和星云都是通过大型摄影巡天观测发现的。天文学家使用当时最先进的大型望远镜拍摄了数百张照片,覆盖了整个天空。他们随后研究了这些照片,试图将所有新发现的天体编入目录。20 世纪 70 年代,欧洲南方天文台(ESO)位于智利拉西拉(La Silla)设施的一台新型望远镜对南部天空进行了这样一次巡天观测。当时,记录图像的主要技术是用化学品处理过的玻璃板。由此产生的照相板集成为欧洲南方天文台 (B) 的《南天地图集》。欧洲南方天文台和瑞典乌普萨拉的天文学家合作研究了这些板块,记录了数百个星系(ESO 422-41 只是其中之一)、星团和星云。许多都是天文学的新发现。此后,天文巡天工作通过斯隆数字巡天和遗产巡天等数字计算机辅助巡天,过渡到由盖亚和宽视场红外巡天探测器等空间望远镜进行的巡天。即便如此,数十年来,摄影巡天对天文知识的贡献还是巨大的,玻璃板档案是大片天空的重要历史参考资料。其中一些至今仍在积极使用,例如用于研究历时变星。这些巡天发现的天体,包括 ESO 422-41,现在可以通过哈勃等望远镜进行深入研究。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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哈勃太空望远镜通过观测Ia型超新星来测量宇宙距离

哈勃太空望远镜通过观测Ia型超新星来测量宇宙距离 哈勃太空望远镜通过观测 Ia 型超新星(如 NGC 3810 中的超新星)来帮助测量宇宙距离,利用它们一致的亮度来测量根据星系间尘埃效应调整后的距离。资料来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,D. Sand, R. J. Foley天体物理学的一项重要任务是测量星系、类星体和星系团等真正遥远天体的距离。在研究早期宇宙时尤其如此,但这是一项艰巨的任务。只有太阳、行星和一些邻近恒星等少数邻近天体,我们才能直接测量它们的距离。除此之外,我们还需要使用各种间接方法;其中最重要的一种方法就是研究 Ia 型超新星,而这正是NASA/ESA 哈勃太空望远镜的作用所在。NGC 3810,也就是这张照片中的星系,是 2022 年一颗 Ia 型超新星的宿主。2023 年初,哈勃聚焦于这个星系和其他一些星系,仔细研究最近的 Ia 型超新星。这种超新星是由白矮星爆炸产生的,它们的亮度都非常一致。这使得它们可以被用来测量距离:我们知道Ia型超新星应该有多亮,所以我们可以根据它的暗淡程度来判断它的距离有多远。这种方法的一个不确定因素是,地球和超新星之间的星际尘埃会阻挡部分光线。你怎么知道光的减少有多少是由距离造成的,有多少是由尘埃造成的?在哈勃的帮助下,我们找到了一个巧妙的解决方法:用紫外光和红外光拍摄同一 Ia 型超新星的图像,紫外光几乎完全被尘埃遮挡,而红外光则几乎不受影响地穿过尘埃。通过仔细观察每个波长有多少光穿过,就可以校准超新星亮度和距离之间的关系,从而考虑到尘埃的影响。这幅图像描绘的是螺旋星系 NGC 3810。2023 年,该星系被列入哈勃计划,以提高利用 Ia 型超新星进行距离测量的精确度。之所以能做到这一点,是因为 NGC 3810 中的一颗白矮星刚刚变成超新星,哈勃在超新星从视野中消失之前捕捉到了这幅图像。超新星以发现年份命名,后跟字母递增标签a、b,以此类推。如今,通过自动巡天,每年都会发现成千上万颗超新星,因此这颗超新星被命名为SN 2022zut,即2022年发现的第18000142颗超新星!图片来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,D. Sand, R. J. Foley哈勃可以用同一台仪器对这两种波长的光进行详细观测。这使它成为了这项实验的完美工具,事实上,用来制作 NGC 3810 这幅美丽图像的部分数据就集中在它的 2022 年超新星上。你可以看到它在银河核下方的一个光点,或者在上面的注释图像中看到它。测量宇宙距离的方法有很多;因为 Ia 型超新星非常明亮,所以当发现它们时,它们是最有用、最精确的工具之一。此外,还必须使用许多其他方法,要么作为对其他距离测量的独立检验,要么测量更近或更远的距离。其中一种方法也适用于星系,那就是将星系的旋转速度与亮度进行比较;根据这种方法,我们发现 NGC 3810 距地球 5000 万光年。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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