哈勃太空望远镜捕捉到一颗类太阳恒星的诞生过程

哈勃太空望远镜捕捉到一颗类太阳恒星的诞生过程 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 这张美国宇航局哈勃太空望远镜拍摄的照片捕捉到了一个由三颗恒星组成的恒星系统。资料来源:NASA、ESA、G. Duchene(格勒诺布尔第一大学);图像处理:Gladys Kober(美国国家航空航天局/美国天主教大学)在美国国家航空航天局哈勃太空望远镜拍摄到的这幅新照片中,三颗恒星从反射星云的空洞中喷薄而出,宛如闪闪发光的宇宙巨石,景象令人惊叹。这个三恒星系统由变星 HP Tau、HP Tau G2 和 HP Tau G3 组成。HP Tau被称为金牛座变星,是一种年轻的变星,还没有开始核聚变,但已经开始进化成类似太阳的氢燃料恒星。金牛座恒星的年龄通常小于 1000 万年。相比之下,我们的太阳大约有 46 亿岁。它们经常被发现仍然包裹在尘埃和气体云中,而它们正是从尘埃和气体云中形成的。地面图像中的方框显示了哈勃在这个三重星系统的大背景下所看到的位置。资料来源:NASA、ESA、G. Duchene(格勒诺布尔第一大学);图像处理:Gladys Kober(美国国家航空航天局/美国天主教大学);插图:KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/T.A. Rector(阿拉斯加安克雷奇大学/NSF 的 NOIRLab)与所有变星一样,HP Tau 的亮度也会随时间变化。众所周知,金牛座恒星的亮度既有周期性波动,也有随机波动。随机变化可能是由于一颗正在发育的年轻恒星的混乱性质造成的,比如恒星周围的尘埃和气体吸积盘的不稳定,吸积盘中的物质落到恒星上并被消耗掉,以及恒星表面的耀斑。周期性的变化可能是由于巨大的太阳黑子在视线内外旋转造成的。在恒星周围,一团气体和尘埃云在恒星反射光的照耀下闪闪发光。反射星云本身并不发出可见光,而是在附近恒星发出的光从气体和尘埃上反弹后闪闪发光,就像被汽车前大灯的光芒照亮的雾一样。HP Tau 位于大约 550 光年之外的金牛座。哈勃对HP Tau的研究是原行星盘调查的一部分,原行星盘是恒星周围的物质盘,经过数百万年凝聚成行星。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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韦伯太空望远镜捕捉到双星形成的“指纹”图案

韦伯太空望远镜捕捉到双星形成的“指纹”图案 美国国家航空航天局(NASA)发布了由韦伯太空望远镜拍摄到的双星在太空中形成“指纹”的图像。这个罕见的宇宙景象由恒星及其伴星产生的尘埃环组成。 这对双星组合距离地球5000多光年,统称为Wolf-Rayet 140。当Wolf-Rayet 140中的两颗恒星靠近时,它们的恒星风会相撞压缩气体并形成一个尘埃环。这两颗恒星的运行轨道大约每8年聚集一次,便产生一层尘埃环。这个像“指纹”图案的宇宙景象由至少17个同心尘埃环组成。 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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哈勃望远镜捕捉到4900万光年外的物质和能量漩涡

哈勃望远镜捕捉到4900万光年外的物质和能量漩涡 哈勃太空望远镜拍摄的 NGC 4951 是室女座的一个螺旋星系,距离地球 4900 万光年。图片来源:ESA/哈勃和 NASA,D. Thilker,M. Zamani(ESA/哈勃)这张照片是在对附近星系的物质和能量运动进行研究时拍摄的,它反映了恒星形成的持续周期。在这个循环中,星系气体凝聚成分子云,然后坍缩形成新恒星。这些新恒星会发出强大的辐射或恒星风,在一个叫做反馈的过程中驱散分子云。剩下的气体则在其他地方形成新的云。这种物质和能量的运动循环决定了星系形成恒星的速度和消耗气体的速度,也就是星系在整个生命过程中的演化过程。对这种演化的理解取决于星系中的星云、恒星和星团:它们是什么时候形成的,以及它们过去的行为。哈勃在测量恒星群方面一直都很出色,在包括 NGC 4951 在内的星系中追踪气体和恒星形成的任务也不例外。NGC 4951 也被归类为塞弗星系,这种星系有一个非常明亮和充满能量的核,被称为活动星系核。这幅图像很好地展示了这个星系的能量,以及整个星系中物质和能量运输的一些动态星系活动:一个闪亮的核心,周围是漩涡臂、发光的粉红色恒星形成区和厚厚的尘埃。编译自/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

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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韦伯望远镜首次捕捉到宇宙最早期星系的诞生过程

韦伯望远镜首次捕捉到宇宙最早期星系的诞生过程 这幅插图显示了一个在宇宙大爆炸后几亿年才形成的星系,在重离子时代,气体是透明和不透明的混合体。来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的数据显示,这些早期星系附近存在大量冷的中性气体而且这些气体的密度可能比预想的要高。韦伯望远镜在2022年开始观测几个月后,作为其宇宙演化早期释放科学(CEERS)调查的一部分观测到了这些星系。CEERS包括图像和来自其NIRSpec(近红外摄谱仪)上微型遮光器的光谱数据。作为韦伯早期发布科学(ERS)计划的一部分,CEERS的数据被立即发布,以支持类似的发现。资料来源:NASA、ESA、CSA、Joseph Olmsted(STScI)这一发现是利用詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)完成的,该望远镜为我们地球上的人们带来了对形成中星系的首次"实时观测"。通过这架望远镜,研究人员能够看到大量气体发出的信号,这些气体在形成过程中不断积累并吸附到一个小型星系上。虽然根据理论和计算机模拟,星系就是这样形成的,但实际情况却从未出现过。"可以说,这是我们看到的第一张'直接'拍摄的星系形成图像。詹姆斯-韦伯之前向我们展示的是处于演化后期的早期星系,而在这里,我们见证了它们的诞生,从而也见证了宇宙中第一批恒星系统的构建。"尼尔斯-玻尔研究所的卡斯帕-埃尔姆-海因茨助理教授说,他领导了这项新研究。这项研究发表在备受推崇的科学杂志《科学》上。他们是如何做到的:研究人员利用复杂的模型,研究了来自这些星系的光线是如何被其内部和周围的中性气体吸收的,从而能够测量出宇宙第一批星系的形成过程。这种转变被称为莱曼-阿尔法转变。通过测量光线,研究人员能够将新形成的星系中的气体与其他气体区分开来。这些测量结果之所以能够实现,要归功于詹姆斯-韦伯太空望远镜极其灵敏的红外摄谱仪功能。大爆炸后不久诞生的星系研究人员估计,这三个星系的诞生大约发生在宇宙大爆炸之后的 4-6 亿年。虽然这听起来像是一个很长的时间,但它相当于在宇宙 138 亿年总寿命的前 3% 到 4% 的时间里形成的星系。宇宙大爆炸后不久,宇宙还是一团由氢原子组成的巨大不透明气体与今天不同的是,今天的夜空中布满了轮廓分明的恒星。"在宇宙大爆炸后的几亿年里,第一批恒星形成,之后恒星和气体开始凝聚成星系。"达拉赫-沃森(Darach Watson)副教授解释说:"这就是我们在观测中看到的开始过程。"星系的诞生发生在宇宙历史上被称为"再电离纪元"的时期,当时一些第一批星系的能量和光线冲破了氢气迷雾。研究人员正是利用詹姆斯-韦伯太空望远镜的红外视觉捕捉到了这些大量的氢气。这是迄今为止科研人员发现的对寒冷的中性氢气最遥远的测量,氢气是恒星和星系的组成部分。关于早期宇宙宇宙的"生命"始于大约 138 亿年前的一次巨大爆炸宇宙大爆炸。这一事件产生了大量的亚原子粒子,如夸克和电子。这些粒子聚集在一起形成质子和中子,随后凝聚成原子核。宇宙大爆炸后大约 38 万年,电子开始围绕原子核运行,宇宙中最简单的原子逐渐形成。第一批恒星是在几亿年后形成的。在这些恒星的内部,形成了我们周围更大、更复杂的原子。后来,恒星凝聚成星系。我们已知最古老的星系是在宇宙大爆炸后大约 3-4 亿年形成的。我们的太阳系诞生于大约 46 亿年前宇宙大爆炸后 90 多亿年。进一步了解我们的起源这项研究是由卡斯帕-埃尔姆-海因茨(Kasper Elm Heintz)与哥本哈根大学尼尔斯-玻尔研究所宇宙曙光中心的研究同事达拉赫-沃森(Darach Watson)、加布里埃尔-布拉莫尔(Gabriel Brammer)和博士生西蒙妮-维加尔(Simone Vejlgaard)等人密切合作完成的。这项最新成果让他们离实现这一目标更近了一步。研究小组已经申请了更多的詹姆斯-韦伯太空望远镜的观测时间,希望能够扩大他们的新成果,了解更多关于星系形成的最早时代的信息。"目前,我们正在绘制新观测到的星系形成图,其细节比以前更加丰富。与此同时,我们也在不断尝试突破我们所能看到的宇宙的极限。因此,也许我们会走得更远,"Simone Vejlgaard 说。研究人员认为,新知识有助于回答人类最基本的问题之一。"我们人类一直在问的一个最基本的问题是:'我们从哪里来?'在这里,我们通过揭示宇宙中一些最初的结构产生的时刻,拼凑出了更多的答案。"加布里埃尔-布拉莫尔(Gabriel Brammer)副教授总结说:"我们将进一步研究这个过程,希望能够拼凑出更多的拼图碎片。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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哈勃望远镜捕捉到一个拥有贪婪黑洞的高能量星系

哈勃望远镜捕捉到一个拥有贪婪黑洞的高能量星系 访问:Saily - 使用eSIM实现手机全球数据漫游 安全可靠 源自NordVPN 这张美国宇航局哈勃太空望远镜拍摄的照片显示的是距地球大约 5000 万光年的螺旋星系 NGC 4951。图片来源:NASA、ESA 和 D. Thilker(约翰霍普金斯大学);图片处理:Gladys Kober(NASA/美国天主教大学):Gladys Kober(美国国家航空航天局/美国天主教大学)NGC 4951 位于室女座,距离地球大约 5000 万光年。它被归类为塞弗特星系,这意味着它是一种能量极高的星系,有一个活跃的星系核(AGN)。不过,塞弗特星系与其他类型的AGN不同,因为我们仍然可以清楚地看到星系本身不同类型的AGN是如此明亮,以至于几乎不可能观测到它们所在的实际星系。像 NGC 4951 这样的 AGN 由超大质量黑洞驱动。当物质旋入黑洞时,会产生整个电磁波谱的辐射,使 AGN 发出耀眼的光芒。哈勃望远镜帮助证明了宇宙中几乎每个星系的核心都存在超大质量黑洞。在这架望远镜于 1990 年发射进入低地球轨道之前,天文学家们只是从理论上推测它们的存在。这次任务通过观测黑洞不可否认的影响,如从黑洞喷射出的物质喷流和围绕黑洞高速旋转的气体和尘埃盘,验证了它们的存在。对 NGC 4951 进行的这些观测为天文学家研究星系的演化过程提供了宝贵的数据,其中特别关注恒星的形成过程。哈勃收集到的这些信息正与詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)的观测数据相结合,以支持JWST Treasury计划。Treasury计划收集的观测数据侧重于利用单一、连贯的数据集解决多个科学问题的潜力,并促成各种引人注目的科学调查。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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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

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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