日本本州岛上空捕捉到明亮的火球(流星)

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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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詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到行星形成的最后阶段

詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到行星形成的最后阶段 这幅艺术家的作品展示了位于半人马座(The Centaur)南部活动星系 NGC 3783 中心的超大质量黑洞的周围环境。利用欧洲南方天文台智利帕拉纳尔天文台的甚大望远镜干涉仪进行的新观测不仅揭示了黑洞周围的热尘埃环,还揭示了极区的冷物质风。图片来源:ESO/M. 科恩梅瑟而木星、土星、天王星和海王星则主要含有气体。但科学家们很早就知道,行星形成盘一开始的气体质量是固体质量的 100 倍,这就引出了一个紧迫的问题: 大部分气体何时以及如何离开新生的行星系统?揭开行星盘的秘密亚利桑那大学月球与行星实验室的纳曼-巴加(Naman Bajaj)领导的一项发表在《天文杂志》上的新研究给出了答案。研究小组利用詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)获得了这样一个新生行星系也被称为周星盘的图像,这个行星系正在积极地将气体分散到周围空间。亚利桑那大学月球与行星实验室的二年级博士生巴加说:"知道气体何时散去非常重要,因为这能让我们更好地了解气态行星有多少时间来消耗周围环境中的气体。JWST可以帮助我们揭示行星是如何形成的。"行星的形成过程巴加表示,在行星系统形成的早期阶段,行星凝聚在年轻恒星周围的气体和微尘旋转盘中。这些微粒聚集在一起,形成越来越大的块状物,称为行星体。随着时间的推移,这些行星体碰撞并粘连在一起,最终形成行星。形成的行星的类型、大小和位置取决于可用物质的数量及其在星盘中停留的时间。因此,简而言之,行星形成的结果取决于星盘的演化和散布。这一发现的核心是对 T Cha 星的观测,这是一颗年轻的恒星相对于年龄约为 46 亿岁的太阳而言被一个侵蚀的周星盘所包围,其显著特征是巨大的尘埃间隙,横跨约 30 个天文单位(或 au),1 au 是地球与太阳之间的平均距离。巴加和他的研究小组首次拍摄到了盘风的图像,盘风是指气体缓慢离开行星形成盘时的图像。天文学家们利用了望远镜对原子发出的光的敏感性,当高能辐射(例如星光)将一个或多个电子从原子核中剥离时,原子就会发出光。这种现象被称为电离,电离过程中发出的光可以被用作一种化学"指纹"在 T Cha 系统中,可以追踪到两种惰性气体氖和氩。研究小组在论文中写道,这次观测也是首次在行星形成盘中探测到氩的双重电离。Bajaj说:"我们图像中的氖特征告诉我们,圆盘风来自远离圆盘的扩展区域。这些风的驱动力可能是高能光子本质上是恒星发出的流光或者是行星形成盘中穿梭的磁场"。恒星影响和不断演变的星盘为了区分这两种影响,由荷兰莱顿大学博士后研究员安德鲁-塞勒克(Andrew Sellek)领导的同一研究小组对恒星光子(即年轻恒星发出的强光)驱动的散布进行了模拟。他们将这些模拟结果与实际观测结果进行了比较,发现高能恒星光子的散布可以解释观测结果,因此不能排除这种可能性。该研究得出结论,每年从 T Cha 星盘散逸的气体量相当于地球上的月球。这些结果将发表在一篇配套论文中,目前正在《天文杂志》上进行审查。虽然在许多其他天体中都探测到了霓虹信号,但直到2007年,LPL的教授伊拉利亚-帕斯库奇(Ilaria Pascucci)利用JWST的前身NASA的斯皮策太空望远镜首次发现了霓虹信号,并很快将其确定为磁盘风的示踪剂之后,人们才知道霓虹信号起源于低质量行星形成的磁盘。这些早期发现改变了研究工作的重点,即了解周星盘的气体散布。帕斯库奇是最新观测项目的首席研究员,也是本文所报道的出版物的合著者之一。帕斯库奇说:"我们利用詹姆斯-韦伯太空望远镜发现了空间分辨氖发射,并首次探测到了双电离氩,这可能会成为改变我们对气体如何从行星形成盘中清除的理解的下一步。这些见解将帮助我们更好地了解太阳系的历史和对太阳系的影响。"此外,该研究小组还发现,T Cha 的内盘正在以几十年的极短时间尺度演化;他们发现 JWST 观测到的光谱与 Spitzer 早期探测到的光谱不同。据领导这项正在进行的工作的LPL二年级博士生谢承彦(Chengyan Xie)说,这种不匹配可以用T Cha内部一个不对称的小圆盘来解释,在两次观测之间的短短17年里,这个圆盘失去了一些质量。谢说:"与其他研究一样,这也暗示着T Cha的圆盘正处于演化的末期。"我们也许能在有生之年见证T Cha内盘所有尘埃质量的消散。"编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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NASA捕捉到“太阳的微笑”,却预示地磁暴有可能袭击地球 报道说,美国国家航空航天局太阳动力学天文台10月26日拍摄的图像显示,太阳大气中出现三处清晰的黑点,宛如一对圆圆的眼睛和一个欢快的三角形嘴巴。 NASA说,这些快乐的斑点其实是日冕洞位于日冕层,也就是太阳最外层大气的一些区域,太阳风经由这些区域进入太空。日冕洞很像太阳黑子,之所以呈现黑色,是因为它们比周围等离子体的温度要低。通过这些“凉爽”的门户,太阳不断产生的带电粒子风以每小时160万公里以上的速度倾泻到太空。 据太空天气网站报道,天文学家预计,这股带电粒子风将在10月29日或30日的某个时候撞入地球磁场,有可能引发一场小型地磁暴。而哪怕最弱的地磁暴G1级都有可能扰乱在轨卫星的运行,并给地球带来小规模的电网波动。 标签: #太阳微笑 #地磁爆 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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