哈勃望远镜观察到巨型星系团SPT-CL J0019-2026被引力透镜所扭曲

哈勃望远镜观察到巨型星系团SPT-CLJ0019-2026被引力透镜所扭曲这种宇宙变形被称为引力透镜,当像星系团这样的大质量物体拥有足够强大的引力场来扭曲和放大来自背景物体的光线时它就会发生。引力透镜放大了来自通常过于遥远和微弱的物体的光线,因此这些透镜可以将哈勃的视野延伸到宇宙的更深处。这次观测是一个正在进行的项目的一部分,该项目通过系统地探索遥远宇宙中最大规模的星系团来填补哈勃观测计划中的短暂空白,希望能够确定有希望的目标,用哈勃和NASA/ESA/CSA的詹姆斯-韦伯太空望远镜进行进一步研究。每年,太空望远镜科学研究所都会收到大量针对哈勃的观测建议,天文学家们在这些建议中提出了观测的目标。即使只选择了最好的建议,安排一年内对哈勃所有目标的观测也是一项艰巨的任务。在哈勃的计划中,有时会有一小部分观测时间没有使用,所以在它的"空闲时间"里,望远镜有一系列的天体需要探索--包括这张图片中的透镜星系团。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345431.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345431.htm

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宇宙利维坦:哈勃望远镜揭示了一个异常巨大的星系团

宇宙利维坦:哈勃望远镜揭示了一个异常巨大的星系团在该星系团周围可以看到许多其他的星系,还有一些带有明显衍射尖峰的前景恒星散布在整个图像中。这个特殊的星系团被称为eMACSJ1823.1+7822,位于近90亿光年外的天龙座。它是哈勃探索的五个超大质量的星系团之一,希望能够测量这些引力透镜的强度,并对星系团中暗物质的分布提供见解。像eMACSJ1823.1+7822这样的强引力透镜可以帮助天文学家研究遥远的星系,因为它就像巨大的天然望远镜,可以放大那些本来太暗或太远的物体。这张多波长的图像是由八个不同的滤光片和两个不同的仪器提供的数据:哈勃的高级观测相机(ACS)和宽场相机3(WFC3)。这两台仪器都有能力利用滤光片观察电磁波谱中的一小片天文物体,这使得天文学家能够在精确选择的波长上对物体进行成像。结合不同波长的观察,天文学家可以对天体的结构、组成和行为进行更全面的了解,而不是仅仅通过可见光来揭示。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1358627.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1358627.htm

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哈勃太空望远镜捕捉到巨大的星系团2MASX J05101744-4519179

哈勃太空望远镜捕捉到巨大的星系团2MASXJ05101744-4519179观测像2MASXJ05101744-4519179这样的星系团可以加深我们对星系团中暗物质和发光物质的演化和相互作用的理解,还可以发现通过引力透镜放大遥远天体的强大引力"望远镜"。了解这些透镜的位置有助于今后利用哈勃望远镜和美国宇航局/欧空局/中科院詹姆斯-韦伯太空望远镜进行观测。星团2MASXJ05101744-4519179位于绘架座,距离地球约26亿光年。哈勃的两台仪器联手绘制了这幅图像:宽视场照相机3(WFC3)和高级巡天照相机(ACS)。这两台仪器都是第三代仪器,为研究一系列科学问题的天文学家提供了极好的图像质量和高灵敏度。两台仪器都能提供大范围的夜空图像,但观测的电磁波谱部分略有不同。WFC3的光谱范围从紫外线到可见光和近红外。与WFC3广泛的全色覆盖相比,ACS则针对可见光观测进行了优化。要想从哈勃望远镜中获得最佳观测效果,就需要仪器使用内置的校正光学镜片来消除主镜像差的影响。在哈勃望远镜的建造过程中,一个有问题的仪器导致主镜被研磨成了略微错误的形状,误差仅为0.0002毫米。为了弥补这一微小的偏差,技术人员开发了一种名为COSTAR的校正仪器,后来建造的WFC3和ACS等仪器都配备了自己的校正光学系统。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376855.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376855.htm

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哈勃捕捉到罕见的星系团 里面充满了宇宙奇观

哈勃捕捉到罕见的星系团里面充满了宇宙奇观这张由哈勃太空望远镜拍摄的令人惊叹的图片,展示了位于皮克托尔星座的ACOS520星系团。除了几个大的椭圆星系之外,这张图片还显示了一个环形星系和一对明亮的恒星,这些恒星因其丰富多彩的纵横交错的衍射尖峰而引人注目。这些观测是寻找以前没有探索过的大质量、发光的星系团的系列的一部分,为了解暗物质的分布提供了启示,并为研究遥远的物体提供了一个独特的天然引力透镜。资料来源:欧空局/Hubble和美国国家航空航天局,H.Ebeling在美国宇航局/欧空局哈勃太空望远镜拍摄的这张图片中,充满了各种有趣的天文发现。除了几个大的椭圆星系之外,还有一个环形星系潜伏在这张图片的右边。在这张图片的左边还可以看到一对明亮的恒星,值得注意的是它们的彩色纵横交错的衍射光线尖峰。这组天文奇观是位于皮克托尔星座的ACOS520星系团,是由哈勃的高级观测相机拍摄的。这是哈勃的一系列观测之一,寻找早期观测没有捕捉到的大质量、发光的星系团。天文学家们利用哈勃繁忙的日程表中偶尔出现的空隙,拍摄了这些几乎没有被探索过的星系团的图像,揭示了大量有趣的目标,供哈勃和NASA/ESA/CSA的詹姆斯-韦伯太空望远镜进一步研究。星系团是宇宙中最大的已知天体之一,研究这些天体可以深入了解暗物质的分布,暗物质是星系团大部分质量的来源。星系团的巨大质量可以让许多星系团充当引力透镜,扭曲和放大来自更遥远物体的光线。这可以让天文学家利用星系团作为一种天然的引力望远镜来揭示那些通常太过微弱而无法分辨的遥远物体--即使是对于哈勃的水晶般清晰的视野来说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356357.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356357.htm

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哈勃望远镜揭开波江座Abell 3192星系团的秘密

哈勃望远镜揭开波江座Abell3192星系团的秘密这张哈勃太空望远镜拍摄的照片显示的是位于波江座的Abell3192星系团。最初人们认为这是一个单一的星系团,但进一步的研究发现它由两个独立的星系团组成,一个距离较近,在23亿光年处,另一个距离较远,在54亿光年处。较远的星系团是MCSJ0358.8-2955,位于图像中央。这些星团质量巨大且被暗物质包裹,产生了引力透镜效应,扭曲了它们后面较小星系的外观。图片来源:ESA/哈勃和NASA,G.Smith,H.Ebeling,D.Coe所有这些看不见的物质--更不用说这张图片中可见的许多星系构成了如此巨大的质量,以至于星系团明显地弯曲了它周围的时空,使它变成了一个引力透镜。星系团后面较小的星系在星系团边缘扭曲成长长的弧形。该星系团位于波江座,但它与地球的距离问题却比较复杂。Abell3192最初记录在1989年更新的Abell星表中,这是1958年首次公布的星系团星表。当时,人们认为Abell3192由一个星系团组成,集中在一个单一的距离上。然而,进一步的研究发现了一些令人惊讶的现象:星系团的质量似乎在两个不同的点上最为密集,而不是在一个点上。随后的研究表明,最初的Abell星系团实际上由两个独立的星系团组成--一个前景星系团距离地球约23亿光年,另一个星系团距离地球更远,约54亿光年。较远的星系团被列入大质量星系团巡天(MCSJ0358.8-2955),是这幅图像的中心。这两个星系团的质量被认为分别相当于太阳质量的约30万亿倍和120万亿倍。位于这张照片中心的两个最大的星系都是MCSJ0358.8-2955的一部分;而你在这里看到的较小的星系,则是Abell3192中两个星系群的混合体。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400043.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1400043.htm

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“圣诞树星系团”:韦伯望远镜和哈勃望远镜联合观测的炫目杰作

“圣诞树星系团”:韦伯望远镜和哈勃望远镜联合观测的炫目杰作MACS0416的全色视图,这是一个距离地球约43亿光年的星系团。这幅图像是通过将美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的红外观测数据与美国宇航局哈勃太空望远镜的可见光数据相结合而生成的。由此产生的蓝色和红色棱镜全景图为星系的距离提供了线索。图片来源:NASA、ESA、CSA、STScI、JoseM.Diego(IFCA)、JordanC.J.D'Silva(UWA)、AntonM.Koekemoer(STScI)、JakeSummers(ASU)、RogierWindhorst(ASU)、HaojingYan(密苏里大学)包括德克萨斯农工大学天文学家王立凡博士在内的研究小组将这幅新图像命名为"圣诞树星系团",它结合了哈勃望远镜的可见光和韦伯望远镜探测到的红外光,展示了距离地球约43亿光年的星系团MACS0416。由于该星系团能够通过一种被称为引力透镜的现象放大来自更遥远背景星系的光线,因此研究人员能够识别出放大的超新星,甚至是放大倍数非常高的单个恒星。密苏里大学天文学家阎昊晶博士(HaojingYan)说:"我们称MACS0416为圣诞树星系团,既因为它色彩斑斓,也因为我们在其中发现了这些闪烁的灯光。"这篇论文由王立凡合著,已被接受发表在《天体物理学杂志》上。自2006年以来,王立凡一直是德克萨斯农机大学物理和天文学系以及乔治-P.和辛西娅-伍兹-米切尔基础物理和天文学研究所(GeorgeP.andCynthiaWoodsMitchellInstituteforFundamentalPhysicsandAstronomy)的成员,他是一个时域天文学团队的成员,该团队正在利用JWST发现宇宙中最早的超新星,其中最古老的记录可以追溯到宇宙诞生30多亿年的时候。这个国际合作小组被称为"用于重离子化和透镜科学的主要河外星系区域"(PEARLS),由亚利桑那州立大学天文学家罗吉尔-温德霍斯特(RogierWindhorst)博士领导。该团队的方法之一是利用韦伯望远镜无与伦比的观测能力来搜寻观测亮度随时间变化的天体,即所谓的瞬变天体。在JWST发射前发表的2017年白皮书中,王和他的合著者预测,这台望远镜将利用其强大的主成像仪--近红外相机(NIRCam)--在一次拍摄中发现几个这样的瞬变天体。他们引用MACS0416图像及其包含的14个瞬变天体作为佐证,并指出这些发现超出了研究小组的预测。"JWST正在宇宙中发现大量的瞬变天体,主要是超新星,"王说。"它不仅发现了超新星,还发现了遥远星系中被附近前景星系引力场放大的恒星。"这些发现是通过对星系团MACS0416方向的天空区域进行反复观测而获得的。北黄道极(NEP)是JWST能够全年持续指向并获取数据的区域,是未来获取时域观测数据的理想地点。前所未有的灵敏度使得一些超新星,比如白矮星爆炸产生的超新星能够在整个宇宙中被探测到,甚至可以追溯到宇宙刚刚开始形成第一批恒星的时代。"天文学有两个基本问题:第一批恒星是如何形成的,以及驱动宇宙膨胀的力量的性质是什么JWST能够发现的瞬变现象将为解决这些问题提供所需的数据。这些发现表明,JWST是研究宇宙黎明期微弱瞬变的最强大工具,宇宙黎明期是指宇宙从没有恒星的黑暗时代走到今天的时代。它观测到的超新星可以探究第一批恒星的诞生过程,以及宇宙膨胀到宇宙年龄不足10亿年的过程。"其中一些超新星很可能是低质量恒星死亡后演变成白矮星,并通过热核爆炸爆发出来的。通过透镜恒星可以研究遥远宇宙中的单个恒星。这些早期恒星也可能是质量非常大的恒星,它们通过所谓的成对生产不稳定过程产生极其明亮的瞬态。"我们预计,这些'常规可发现'的瞬变将在解决宇宙黑暗时代的结束和暗宇宙膨胀的物理学问题方面具有巨大的潜力,"王说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399773.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1399773.htm

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大约80亿光年外的星系团eMACS J1353.7+4329正在合并

大约80亿光年外的星系团eMACSJ1353.7+4329正在合并哈勃太空望远镜拍摄到了这个位于80亿光年之外的非凡星系团eMACSJ1353.7+4329,位于猎犬座。资料来源:欧空局/哈勃和美国国家航空航天局,H.Ebeling引力透镜是爱因斯坦的广义相对论发挥作用的一个戏剧性例子。像星系团这样的天体有足够大的质量来扭曲时空,这导致光线在天体周围的路径被明显弯曲,就像被一个巨大的透镜吸引一样。引力透镜还可以放大遥远的物体,使天文学家能够观察到那些本来太暗、太远而无法探测的物体。它还可以扭曲背景星系的图像,把它们变成条纹状的光。引力透镜的最初迹象已经在这张图片中显现出来,它是与eMACSJ1353.7+4329中的星系群相混合的明亮弧线。这张图片中的数据来自于一个名为"正在形成的怪物"的观测计划,该计划利用哈勃的两台仪器在多个波长上观测五个特殊的星系团。这些多波长的观测是由哈勃的宽视场相机3和高级观测相机实现的。这些观测背后的天文学家们希望为未来利用下一代望远镜(如NASA/ESA/CSA的詹姆斯-韦伯太空望远镜)对巨大的引力透镜进行研究奠定基础。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370011.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370011.htm

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