对过去的假设提出挑战:来自银河系外的光比预期的要亮得多

对过去的假设提出挑战:来自银河系外的光比预期的要亮得多研究小组分析了美国宇航局新视野号任务上的远程侦察成像仪(LORRI)拍摄的数百张背景光图像,以计算宇宙光学背景(COB)--在宇宙历史上银河系以外的恒星所发出的光线总和。如果COB的亮度不等于来自我们所知道的星系的光,这表明在宇宙中可能有缺失的光源。"我们看到的光比我们应该看到的要多,因为我们知道存在的星系群以及我们估计它们应该产生多少光,确定是什么在产生这种光,可能会改变我们对宇宙如何随时间形成的基本认识。"TeresaSymons博士(天体物理科学和技术专业)说,她为她的论文领导了这项研究,现在是加州大学欧文分校的博士后研究员。今年早些时候,一个独立的科学家团队在《天体物理学报》上报告说COB是原来认为的两倍大。这些结果并非侥幸,正如西蒙斯、RIT副教授迈克尔-泽姆科夫以及加州理工学院喷气推进实验室、加州大学欧文分校、加州大学伯克利分校和约翰-霍普金斯大学的研究人员在新的研究中使用一套更广泛的LORRI观测数据所证实的。由于行星之间的灰尘,从地球上很难实现对COB的无遮挡测量,而新视野号航天器位于太阳系的边缘,那里的前景最小,为这种类型的研究提供了一个更清晰的视野。科学家们希望未来的任务和仪器能够被开发出来,以帮助探索这种差异。"已经到了需要解决的实际谜团的地步,"RIT检测器中心和物理与天文学学院的研究教授Zemcov说。"我希望我们在RIT参与的一些实验,包括CIBER-2和SPHEREx能够帮助我们解决这个差异。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1341541.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1341541.htm

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幽灵般的天体信使 - 中微子揭示了银河系的新面貌

幽灵般的天体信使-中微子揭示了银河系的新面貌高能中微子的能量比为恒星提供动力的核聚变反应产生的能量高几百万到几十亿倍,由冰立方中微子观测站探测到,这是一个在阿蒙森-斯科特南极站运行的千兆探测器。它的建造和运行得到了美国国家科学基金会(NSF)的资助和冰立方合作组织机构成员所在的14个国家的额外支持。中微子视图(蓝天地图)在银河系的艺术家印象前。资料来源:冰立方合作组织/CRC1491的科学交流实验室这个独一无二的探测器涵盖了一立方公里的南极深层冰,上面装有5000多个光传感器。冰立方搜索来自我们银河系和其他地方的高能中微子的迹象,直到宇宙的最远处。威斯康星大学麦迪逊分校物理学教授、冰立方首席研究员弗朗西斯-哈尔森说:"令人感兴趣的是,与任何波长的光的情况不同,在中微子中,宇宙比我们银河系中的附近来源更亮。"美国国家科学基金会物理部主任丹尼斯-考德威尔(DeniseCaldwell)说:"正如经常发生的那样,科学上的重大突破是由技术的进步促成的。"高灵敏度的冰立方探测器所提供的能力,加上新的数据分析工具,使我们对我们的星系有了一个全新的看法--以前只是暗示过。随着这些能力的不断完善,我们可以期待看到这幅图景以越来越高的分辨率出现,可能会揭示出人类从未见过的银河系的隐藏特征。"冰立方实验室在星空下的景色,显示出银河和绿色极光。资料来源:YuyaMakino,IceCube/NSF宇宙射线--高能质子和较重的核子,也产生于我们的银河系--与银河系气体和尘埃之间的相互作用不可避免地产生伽马射线和中微子。鉴于对来自银河系平面的伽马射线的观察,银河系被期望成为高能中微子的来源。德雷塞尔大学物理学博士生、冰立方成员、联合首席分析员SteveSclafani说:"现在已经测量到了中微子的对应物,从而证实了我们对银河系和宇宙射线源的了解。"搜索的重点是南部天空,预计在我们银河系的中心附近,来自银河系平面的中微子发射大部分都在那里。然而,直到现在,宇宙射线与地球大气层相互作用产生的μ子和中微子的背景构成了重大挑战。弗朗西斯-哈尔岑,冰立方首席科学家和华盛顿大学麦迪逊分校的教授。资料来源:ELPAIS/BERNARDOPÉREZ为了克服这些挑战,德雷塞尔大学的冰立方合作者开发了选择"级联"事件的分析方法,即冰中的中微子相互作用导致了大致球形的光束的出现。由于来自级联事件的沉积能量开始于仪器的体积内,大气中的μ子和中微子的污染就会减少。最终,级联事件的纯度较高,对来自南方天空的天体物理中微子有更好的敏感性。然而,最终的突破来自于机器学习方法的实施,该方法由多特蒙德工业大学的冰立方合作者开发,改善了对中微子产生的级联的识别,以及它们的方向和能量重建。对来自银河系的中微子的观测是机器学习在冰立方的数据分析和事件重建中提供的新兴关键价值的一个标志。冰立方成员、多特蒙德大学物理学博士生、联合首席分析员MircoHünnefeld说:"改进后的方法使我们能够保留超过一个数量级的中微子事件,并进行更好的角度重建,从而使我们的分析比以前的搜索要敏感三倍。"研究中使用的数据集包括60,000个横跨10年冰立方数据的中微子,是之前使用级联事件分析银河系平面所选事件的30倍。这些中微子与以前发表的预测图进行了比较,这些预测图显示了银河系在天空中预计会闪现中微子的位置。这些地图包括一个通过推断费米大面积望远镜对银河系的伽马射线观测结果制成的地图,以及两个被制作这些地图的理论家小组确定为KRA-伽马的替代地图。多特蒙德工业大学物理学教授、冰立方成员、Hünnefeld的顾问WolfgangRhode说:"这个期待已久的星系中宇宙射线互动的探测也是一个精彩的例子,说明当机器学习中的现代知识发现方法被持续应用时,可以取得什么样的成果。"机器学习的力量提供了巨大的未来潜力,使其他的观测更接近于可及。佐治亚理工学院物理学教授、冰立方发言人IgnacioTaboada说:"银河系作为高能中微子来源的有力证据已经经受住了合作的严格考验。下一步是确定星系内的具体来源。"这些和其他问题将在冰立方计划的后续分析中得到解决。德雷塞尔大学物理学教授、冰立方成员、Sclafani的顾问NaokoKurahashiNeilson说:"首次使用粒子而不是光来观测我们自己的星系是一个巨大的进步。随着中微子天文学的发展,我们将得到一个观察宇宙的新镜头。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1368507.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1368507.htm

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詹姆斯·韦伯在110亿光年外看到了更早的类银河系星系

詹姆斯·韦伯在110亿光年外看到了更早的类银河系星系"条带解决了星系的供应链问题,"该研究的作者ShardhaJogee说。"就像我们需要把原材料从港口运到制造新产品的内陆工厂一样,这种结构有力地把气体运到中心区域,在那里气体被迅速转化为新的恒星,其速度通常比银河系其他地方快10到100倍。"人们普遍认为,这些条带出现在螺旋星系演化的某个阶段,因为它们达到了一种"成熟"状态。研究发现,观察的时间越久,有条纹的星系的比例就越低,人们认为在某一时刻之前,宇宙中不应该有任何有条带的星系,因为还没有足够的时间让它们发展。哈勃(左)和詹姆斯-韦伯(右)看到的110亿光年外的一个名为EGS23205的星系。在后者中,该星系的条带清晰可见NASA/CEERS/德克萨斯大学奥斯汀分校但是现在,詹姆斯-韦伯太空望远镜已经动摇了这个假设。由于其大型主镜,该天文台被设计为比之前的任何天文台看得更远,而其红外仪器使其能够透过遮蔽哈勃等可见光望远镜的尘埃。在这项新的研究中,韦伯检查了一系列以前由哈勃观测的遥远星系,观察它是否能够探测到它们结构中的新细节。果然,在其中的几个星系中可以清楚地看到条带,而这些条状物以前看起来只是像圆形的污点。Jogee说:"我看了一眼这些数据,然后我说,'我们要放弃其他一切!'。在哈勃数据中几乎看不到的条纹在JWST的图像中突然出现,显示了JWST在看到星系的基本结构方面的巨大力量。"关键是什么?这些星系在80亿到110亿光年之外,这意味着它们比想象中更早地发展到了那个高级阶段。这可能会改变我们对一般星系演变的理解。詹姆斯-韦伯的遥远星系图像的蒙太奇,在它们的中心有清晰的条纹。Gyr=十亿光年,表明这些星系有多远NASA/CEERS/德克萨斯大学奥斯汀分校在未来的论文中,该团队计划测试不同的星系演化模型,以找到与新的观测结果的最佳匹配。这项研究将发表在《天体物理学杂志通讯》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337871.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337871.htm

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在银河系寻找金星区行星的行动已经开始

在银河系寻找金星区行星的行动已经开始为了找到答案,天文学家们提议利用詹姆斯-韦伯太空望远镜来观察存在于金星区的五颗系外行星。加利福尼亚大学河滨分校(UCR)的天体物理学家斯蒂芬-凯恩在2014年首次提出,金星区是一个恒星周围的区域,那里太热了,行星不能有任何剩余的水,但又没有热到失去大气层。天文学家定期训练他们的仪器,以找到仍然保留液态水的行星,因此可能具有形成生命的"恰好"条件。观察金星区的系外行星可以帮助天文学家更好地了解我们自己的行星邻居。例如,如果在金星区发现一颗散发甲烷或氧化亚氮等气体的系外行星,这可能表明存在生命。加州大学洛杉矶分校博士生科尔比-奥斯特伯格说:"在外金星上探测到这些分子将表明金星区可能存在宜居世界,并加强金星过去存在温带时期的可能性。"奥斯特伯格领导了一项研究,从300颗金星的名单中找出五颗类似金星的行星,作为进一步调查的理想候选者。在缩小名单的过程中,奥斯特伯格和她的同事查看了包括大小、质量、密度、轨道路径和与恒星的距离等标准。研究人员建议詹姆斯-韦伯太空望远镜在2024年观察这些行星,作为其正在进行的星系探索的一部分,它最近在该星系中发现了第一个外行星。为此,他们还寻找了那些围绕相对明亮的恒星运行的行星,以便让韦伯在最佳光线下观察它们。科学家们还希望发现的是,最近在金星上发现的火山活动是否正常,其缺乏构造活动是否典型。韦伯观测所收集的数据将被添加到美国宇航局即将进行的两项金星探索任务的发现中。DAVINCI将分析金星的大气层,VERITAS将绘制金星的三维景观。所有这些新信息的结果可以帮助天文学家了解为什么地球和它最近的邻居有如此鲜明的条件,以及金星上的地狱般的大气层是否构成了我们地球人需要担心的东西。或者正如凯恩所说。"是地球奇怪还是金星奇怪?可能是其中一个以不寻常的方式进化,但当我们在太阳系中只有两颗行星金星和地球可以拿来对比分析时,很难回答这个问题,系外行星的探索将给我们提供统计能力来解释我们所看到的差异"。如果探索发现金星区的所有行星都走我们火热的行星邻居的路,凯恩说这确实可能是一个值得关注的原因。"这将是对我们地球人的一个警告,因为危险是真实的,"他说。"我们需要了解那里发生了什么,以确保它不会发生在这里。"这项研究已经发表在《天文学杂志》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1350671.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1350671.htm

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天文学家揭开银河系中心失踪的双胞胎恒星之谜

天文学家揭开银河系中心失踪的双胞胎恒星之谜哈勃太空望远镜拍摄的半人马座阿尔法星A(左)和半人马座阿尔法星B的双星图像。这对恒星位于半人马座(TheCentaur),距离4.3光年,每80年围绕一个共同的重心运行一次,平均距离约为地球与太阳距离的11倍。资料来源:NASA/ESA/Hubble但这是为什么?比太阳大10倍的恒星是在黑洞周围恶劣的环境中单独形成的吗?他们的孪生兄弟被黑洞踢出了吗?或者成对的恒星合并形成单颗恒星?这些发现支持这样一种情景,即中央超大质量黑洞驱动附近的恒星双星合并或被破坏,其中一对被逐出系统。科学家们观察到的恒星被称为S星,其中大部分都是年轻的-在过去600万年内形成,而且质量很大。它们大多位于距离黑洞不到5000亿英里的光月范围内。“这么年轻的恒星一开始就不应该靠近黑洞,”该研究的第一作者、加州大学洛杉矶分校博士后学者DevinChu说。“他们不可能在短短600万年内迁移到这个地区。但在如此恶劣的环境中拥有明星形式是令人惊讶的。”Chu和他的同事使用凯克的自适应光学仪器获取的数据,首次在S星中搜索光谱双星。光谱双星通过光学望远镜看起来是单星,但当科学家分析它们发出的光时,发现它们实际上是成对的恒星。所有看似单身的S星,其实都是孤独的更令人惊讶的是,研究人员发现,黑洞附近可能存在的S星对数量远低于地球太阳周围空间部分(称为太阳邻域)中类似恒星的数量。他们通过计算一个称为二进制分数的度量来做到这一点,该度量定义了给定区域内有多少颗恒星可以成对出现;双星分数越高,成对存在的恒星就越多。先前的研究表明,在地球的太阳附近,类似于S星的恒星的双星分数约为70%。在新的研究中,研究人员发现在银河系黑洞附近,上限仅为47%——这表明黑洞的极端环境正在限制恒星双星的生存。“这种差异说明了我们银河系中心极其有趣的环境;我们在这里处理的不是正常环境,”Chu说。“这也表明黑洞驱使这些附近的双星合并或被破坏,这对引力波的产生和从银河中心喷射出的超高速恒星具有重要意义。”加州大学洛杉矶分校的研究人员现在计划探索他们计算的双星分数的极限与距离黑洞较远但仍在其引力影响范围内的类似恒星的双星分数的比较。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365941.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365941.htm

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"耀斑"与"回声":揭开银河系核心怪兽黑洞的神秘面纱

"耀斑"与"回声":揭开银河系核心怪兽黑洞的神秘面纱密歇根州立大学研究员格蕾丝-桑格-约翰逊(GraceSanger-Johnson)通过筛选十年来的X射线数据,从银河系中央超大质量黑洞人马座A*发现了九个以前未被发现的X射线耀斑。这张十多年前公布的NASA图像显示了一个X射线耀斑的例子。图片来源:NASA/JPL-CaltechMSU荣誉学院的本科生研究员杰克-尤特格(JackUteg)分析了来自黑洞附近分子云的X射线回波,从而窥探到人马座A*过去200多年的历史。密歇根州立大学的研究人员对银河系中心的超大质量黑洞有了突破性发现。他们的发现基于美国国家航空航天局(NASA)NuSTARX射线望远镜的数据,于6月11日在美国天文学会(AAS)第244次会议上公布。由于黑洞具有强大的引力场,连光都无法逃脱,因此研究黑洞面临着独特的挑战。为了了解这些神秘的天体,科学家们通常会研究它们的引力对附近恒星的影响以及邻近气体云的辐射等指标。NASANuSTAR天体学家的概念图NuSTAR轨道上的艺术家概念图。资料来源:NASA/JPL-加州理工学院黑洞研究创新项目格蕾丝-桑格-约翰逊(GraceSanger-Johnson)和杰克-尤特格(JackUteg)在物理与天文系助理教授张硕(ShuoZhang)的领导下,利用天基望远镜数十年的X射线数据,找到了更多揭示这些宇宙谜团的创新方法。格蕾丝和杰克的贡献令人无比自豪,"张说。"他们的工作充分体现了密苏里大学对开拓性研究和培养下一代天文学家的承诺。这项研究是MSU科学家如何揭开宇宙秘密的最好例证,使我们更接近于理解黑洞的本质和银河系中心的动态环境。"约翰逊分析了10年来的数据,寻找银河系中心黑洞人马座A*(SgrA*)的X射线耀斑,在此过程中,她发现了九个未被注意到的耀斑。这些耀斑是高能量光的剧烈爆发,为研究黑洞周围的环境提供了一个独特的机会,由于黑洞的引力惊人,人们通常看不到黑洞周围的环境。SgrA*是距离地球最近、活动最少的超大质量黑洞,因此,来自SgrA*及其耀斑的数据是目前已知的研究黑洞物理环境的方法之一。张说:"我们正坐在前排观察银河系中心这些独特的宇宙焰火。耀斑和焰火都能照亮黑暗,帮助我们观测到平时无法观测到的东西。这就是为什么天文学家需要知道这些耀斑发生的时间和地点,这样他们就可以利用这些光来研究黑洞的环境。"桑格-约翰逊精心筛选了NuSTAR(核光谱望远镜阵列)从2015年到2024年收集的十年X射线数据,NuSTAR是NASA的天基X射线望远镜之一。研究小组说,新发现的九个耀斑都为了解黑洞的环境和活动提供了宝贵的数据:"我们希望通过建立这个有关SgrA*耀斑的数据银行,我们和其他天文学家能够分析这些X射线耀斑的特性,并推断出超大质量黑洞极端环境内部的物理条件。"而MSU荣誉学院的本科生研究员Uteg则用一种类似于聆听回声的技术研究了黑洞的活动。Uteg分析了近20年的数据,目标是SgrA*附近被称为"桥"的巨型分子云。Uteg说:"与恒星不同,星际空间中的这些气体和尘埃云不会产生自己的X射线。因此,当X射线望远镜开始捕捉到来自"桥"的光子时,天文学家开始假设其来源。我们看到的亮度很可能是SgrA*过去X射线爆发的延迟反射。我们在2008年左右首次观测到亮度的增加。然后,在接下来的12年里,"桥"发出的X射线信号持续增加,直到2020年达到峰值亮度。"这种来自黑洞的"回波"光从SgrA*到分子云经过了数百年的时间,然后又经过了大约2.6万年的时间才到达地球。通过分析这种X射线回波,Uteg开始重建黑洞过去活动的时间轴,提供了仅靠直接观测无法获得的洞察力,分析过程使用了来自NuSTAR以及欧洲航天局X射线多镜(XMM)牛顿空间观测站的数据。Uteg说:"我们关注这个云团变亮的一个主要原因是,它能让我们确定过去SgrA*爆发的亮度。"在这些计算中,Uteg和MSU的团队确定,大约200年前,SgrA*在X射线中的亮度大约是我们今天看到的它的5个数量级。张说:"这是我们第一次为我们的超大质量黑洞周围的分子云构建了一个长达24年的可变性,这个分子云已经达到了它的X射线光度峰值。它使我们能够了解到SgrA*在大约200年前的活动情况。我们在MSU的研究团队将继续这种'天体考古游戏',进一步揭开银河系中心的神秘面纱。"虽然引发X射线耀斑的确切机制和黑洞的精确生命周期仍然是个谜,但MSU的研究人员相信,他们的发现将引发进一步的研究,并有可能彻底改变我们对这些神秘天体的认识。Uteg和Sanger-Johnson得到了NASANuSTAR客座观测计划的支持。编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434874.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434874.htm

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银河系爆炸揭示了关于宇宙的新细节

银河系爆炸揭示了关于宇宙的新细节该星系距离地球约4000万英里,其高度活跃的中心使其成为科学家们寻求了解星云形成和演变的热门课题。在这种情况下,科学家们能够勘测到一颗1a型超新星--碳氧白矮星的爆炸,俄亥俄州立大学宇宙学和天体粒子物理中心的研究员、该研究的共同作者迈克尔-塔克说,研究人员在研究NGC1566时仅仅是偶然发现的。"白矮星爆炸对宇宙学领域很重要,因为天文学家经常用它们作为距离的指标,"塔克说。"它们还产生了宇宙中的一大块铁类元素,如铁、钴和镍。"这项研究之所以能够进行,要归功于PHANGS-JWST调查,由于其庞大的星团测量库存,它被用来创建一个参考数据集,以便在附近的星系中进行研究。通过分析从超新星核心拍摄的图像,塔克和共同作者、领导这项研究的俄亥俄州立大学天文学研究生尼斯-梅克-陈旨在研究某些化学元素在爆炸后是如何排放到周围的宇宙中的。例如,像氢和氦这样的轻元素是在大爆炸期间形成的,但更重的元素只能通过超新星内部发生的热核反应来产生,了解这些恒星反应如何影响铁元素在宇宙中的分布,可以使研究人员对宇宙的化学形成有更深入的了解。当一颗超新星爆炸时,它就会膨胀,当它这样做时,我们基本上可以看到喷射物的不同层次,这使我们可以探测星云的核心。超新星由一个叫做放射性衰变的过程驱动--不稳定的原子释放能量以变得更加稳定--发射放射性高能光子,如铀238。在这个例子中,该研究特别关注同位素钴56如何衰变为铁56。利用韦伯望远镜的近红外和中红外摄像仪器的数据来研究这些排放物的演变,研究人员发现,在初始事件发生200多天后,超新星的喷射物在红外波长下仍然可见,而这些喷射物在地面上是无法成像的。他说:"这是其中一项研究,如果我们的结果不是我们预期的那样,那将是非常令人担忧的,我们一直假设能量不会从喷出物中逃脱,但是在韦伯望远镜升空之前,这只是一个理论。"多年来,人们不清楚当钴-56衰变为铁-56时产生的快速移动的粒子是否渗入周围的环境,或者被超新星产生的磁场所阻挡。然而,通过对超新星喷出物的冷却特性提供新的见解,该研究证实,在大多数情况下,喷出物不会逃离爆炸的范围,这再次证实了科学家们在过去对这些复杂实体如何工作所做的许多假设。这项研究验证了近20年的科学价值。它并没有回答每一个问题,但是它至少很好地表明我们的假设并没有出现灾难性的错误。未来的韦伯望远镜观测将继续帮助科学家发展他们关于恒星形成和演化的理论,但是进一步获得其他类型的成像过滤器也可以帮助测试它们,创造更多的机会来了解远在我们银河系边缘以外的奇迹。塔克说:"韦伯望远镜的力量确实是无与伦比的。我们完成这种科学真的很有希望,有了韦伯望远镜,我们很有可能不仅能够对不同种类的超新星做同样的事情,而且做得更好。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1347641.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1347641.htm

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