天文学家发现隐藏在早期韦伯观测结果中的富含金属的星系

天文学家发现隐藏在早期韦伯观测结果中的富含金属的星系这个隐藏的星系被认为承载了多代恒星,尽管它的年龄很年轻,估计只有14亿年历史。领导这项新分析的天文学博士生彭博说,他们发现这个星系是"超级化学丰富"的。这些"富含金属的星系"异常引人注目,因为在其中发现了很多金属物质。这个爱因斯坦环的最初照片是由社区成员分享的,他们早在2022年就在詹姆斯-韦伯的科学收藏中发现了观察数据。那些照片非常壮观,但隐藏的富含金属的星系直到天文学家开始回看这些数据时才成为焦点。通过以一种新的方式观察数据,天文学家能够发现关于该空间区域的更多信息。此外,彭博说,詹姆斯-韦伯太空望远镜正在完全改变天文学家们观察这些系统的方式。他在一份声明中解释说,这架人类历史上最强大的望远镜将在7月份迎来升空一周年,它也为我们研究在宇宙早期形成的恒星和星系打开了新的大门,这个隐藏的富含金属的星系的发现仅仅是这一点的更多证明。早先由智利阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)拍摄的同一爱因斯坦环的照片显示了类似的数据。然而,这些数据还不够强大,除了随机的噪音之外,至少在詹姆斯-韦伯提供更多的信息来帮助天文学家制定他们所看到的确切内容之前。两台望远镜的信息加在一起,有助于描绘出一幅富含金属的星系的完整图景,天文学家认为这个星系就隐藏在星环后面。关于这些发现的论文发表在《天体物理学通讯》杂志上,展示了天文学家如何发现这个新星系。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348765.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348765.htm

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天文学家在极早期宇宙极端狂暴的星系中发现快速增长的黑洞来自德克萨斯大学和亚利桑那大学的天文学家在非常早期的宇宙中已知的最极端的星系之一发现了一个快速增长的黑洞。该星系和其中心的黑洞的发现为最早的超大质量黑洞的形成提供了新的线索。这项新工作发表在《皇家天文学会月报》上。PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346759.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346759.htm

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天文学家发现微小的极度贫金属星系 提供了一个研究遥远过去的门户

天文学家发现微小的极度贫金属星系提供了一个研究遥远过去的门户这一发现是地面和太空中的望远镜的共同努力,包括由美国宇航局哈勃太空望远镜提供最后的确认。这些研究共同显示了诱人的证据,即Peekaboo星系是最近的星系形成过程的例子,这些过程通常发生在138亿年前大爆炸后不久。马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所的天文学家GagandeepAnand说:"发现Peekaboo星系就像发现了一个直接进入过去的窗口,使我们能够在遥远的早期宇宙中无法获得的细节水平上研究它的极端环境和所包含的恒星。"。天文学家将像皮卡布这样的星系描述为"极度贫金属"(XMP)的一类。在天文学中,"金属"是指所有比氢和氦更重的元素。非常早期的宇宙几乎完全由原始的氢和氦组成,这些元素在大爆炸中被锻造。更重的元素在宇宙历史的进程中被恒星锻造,形成了今天人类普遍富含金属的宇宙。我们所知的生命是由碳、氧、铁和钙等较重的元素"构件"构成的。虽然宇宙最早的星系默认为XMP,但在本地宇宙中也发现了类似的贫金属星系。Peekaboo引起了天文学家的注意,因为它不仅是一个没有大量旧恒星群的XMP星系,而且距离地球只有2000万光年,它的位置至少是以前已知的年轻XMP星系的一半。20多年前,Peekaboo首次被澳大利亚帕克斯射电望远镜Murriyang探测到是一个冷氢区域,在HIParkesAllSky巡天调查中,BärbelKoribalski教授是澳大利亚国家科学机构CSIRO的天文学家,也是Peekaboo金属性最新研究报告的共同作者。美国宇航局的天基银河演变探测器任务进行的远紫外观测显示,它是一个紧凑的蓝矮星系。"起初我们并没有意识到这个小星系有多特别,"Koribalski谈到Peekaboo时说。"现在通过哈勃太空望远镜、南部非洲大型望远镜(SALT)和其他设备的综合数据,我们知道Peekaboo星系是有史以来探测到的最贫金属的星系之一。"美国宇航局的哈勃太空望远镜能够解析这个小星系中的大约60颗恒星,几乎所有的恒星看起来都有几十亿年的历史或更年轻。通过SALT对Peekaboo金属性质的测量完成了这一描述。这些发现共同强调了Peekaboo星系与本地宇宙中其他星系之间的主要区别,后者通常拥有寿命长达数十亿年的古老恒星。Peekaboo内含的恒星表明,它是在本地宇宙中检测到的最年轻和化学富集程度最低的星系之一。这是非常不寻常的,因为本地宇宙已经有了大约130亿年的宇宙历史来发展。然而,这仍然是一个浅显的画面,因为哈勃观测是作为一个名为"每一个已知的邻近星系调查"的"快照"调查计划的一部分,这是为了获得尽可能多的邻近星系的哈勃数据。研究小组计划利用哈勃和詹姆斯-韦伯太空望远镜对皮卡布做进一步的研究,以了解更多关于其恒星种群及其金属构成的信息。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1338725.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1338725.htm

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天文学家:韦伯和哈勃的合作使“我们得到了比我们所希望的更多”“通过结合NASA詹姆斯-韦伯太空望远镜和NASA哈勃太空望远镜的数据,我们得到了比我们所希望的更多!”来自韦伯的新数据使天文学家得以追踪左边明亮的白色椭圆星系发出的光线、穿过右边蜿蜒的螺旋星系--并确定螺旋星系中星际尘埃的影响。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1324459.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1324459.htm

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天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密

天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密罗格斯大学的天文学家利用詹姆斯-韦伯太空望远镜研究了沃尔夫-伦德马克-梅洛特星系,揭开了宇宙早期恒星形成的历史。他们的发现为星系如何演化以及温度在恒星形成中的作用提供了新的见解。资料来源:美国国家航空航天局面向宇宙的“考古发掘”艺术与科学学院物理与天文学系助理教授克里斯汀-麦奎恩(KristenMcQuinn)说:"通过如此深入的观察和如此清晰的观察,我们已经能够有效地回到过去,基本上是在进行一种考古挖掘,寻找宇宙历史早期形成的低质量恒星。"她领导的这项研究发表在《天体物理学报》。McQuinn认为,罗格斯大学高级研究计算办公室管理的Amarel高性能计算集群使研究小组能够计算银河系的恒星发展史。这项研究的一个方面是将一次大规模计算重复600次。她补充说,这项重大计算工作还有助于确认望远镜校准和数据处理程序,这将使更广泛的科学界受益。WLM星系部分区域的两幅景象,一幅由美国宇航局哈勃太空望远镜拍摄(左),另一幅由詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄。图片来源:Science:NASA,ESA,CSA,IPAC,KristenMcQuinn(RU),ImageProcessing:ZoltG.Levay(STScI),AlyssaPagan(STScI)低质量星系的重要性麦奎恩对所谓的"低质量"星系特别感兴趣。因为它们被认为是早期宇宙的主宰,研究人员可以利用它们来研究恒星的形成、化学元素的演化以及恒星形成对星系气体和结构的影响。它们很微弱,分布在天空中,构成了本地宇宙中的大多数星系。像韦伯望远镜这样先进的望远镜让科学家们能够近距离观察它们。WLM是德国天文学家马克斯-沃尔夫(MaxWolf)于1909年发现的一个"不规则"星系,这意味着它不具有明显的形状,如螺旋形或椭圆形,瑞典天文学家克努特-伦德马克(KnutLundmark)和英国天文学家菲力伯特-雅克-梅洛特(PhilibertJacquesMelotte)于1926年对它进行了更详细的描述。它位于本星系群的外围,本星系群是一个哑铃状的星系群,其中包括银河系。麦奎因指出,由于位于本星系群的边缘,WLM免受了与其他星系交融的破坏,使其恒星群处于原始状态,有利于研究。天文学家之所以对WLM感兴趣,还因为它是一个充满活力的复杂星系,拥有大量气体,能够积极地形成恒星。WLM银河系中的恒星形成为了了解银河系恒星形成的历史--即恒星在宇宙不同时期的诞生速度,麦奎恩和她的团队利用这架望远镜煞费苦心地将包含成千上万颗恒星的天空区域归零。为了确定恒星的年龄,他们测量了恒星的颜色(代表温度)和亮度。麦奎因说:"我们可以利用我们对恒星演化的了解,以及这些颜色和亮度所表明的情况,基本上确定星系恒星的年龄。"研究人员随后对不同年龄的恒星进行了计数,并绘制出了宇宙历史上恒星的诞生率。以这种方式对恒星进行编目向研究人员表明,随着时间的推移,WLM产生恒星的能力在起伏。研究小组的观测结果证实了科学家们早些时候利用哈勃太空望远镜所做的评估,这些观测结果表明,在宇宙历史的早期,该星系曾在30亿年的时间里产生过恒星。它停顿了一段时间,然后又重新点燃。她相信这种停顿是由早期宇宙的特定条件造成的:"那时的宇宙真的很热。我们认为,宇宙的温度最终加热了这个星系中的气体,使恒星的形成一度停止。冷却期持续了几十亿年,然后恒星形成再次开始。"这项研究是美国国家航空航天局"早期发布计划"的一部分,该计划指定科学家与太空望远镜科学研究所合作开展研究,旨在突出韦伯的能力,帮助天文学家为未来的观测做好准备。美国国家航空航天局于2021年12月发射了韦伯望远镜。这个大型镜面仪器在距离地球一百万英里的地方围绕太阳运行。科学家们争先恐后地在望远镜上研究一系列课题,包括早期宇宙的状况、太阳系的历史以及系外行星的搜寻。麦奎因说:"这项计划将产生许多尚未完成的科学成果。"相关文章:韦伯望远镜在极端恒星环境中发现生命的前身:水和简单的有机分子...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422060.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422060.htm

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研究警告:詹姆斯·韦伯的数据可能在“欺骗”天文学家

研究警告:詹姆斯·韦伯的数据可能在“欺骗”天文学家据BGR报道,詹姆斯·韦伯太空望远镜在7月首次开始科学运作,美国宇航局在热烈的掌声中发布了韦伯的第一批图像。随后的几个月里,出现了一些惊人的发现,包括在一颗系外行星上发现了二氧化碳。不过现在,哈佛大学和麻省理工学院的科学家们警告说,詹姆斯·韦伯的数据可能在“欺骗”天文学家。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318737.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318737.htm

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天文学家发现在早期宇宙中形成的星系比以前认为的要多

天文学家发现在早期宇宙中形成的星系比以前认为的要多Yan说:"在宇宙的早期部分发现如此大量的星系表明我们可能需要修改我们以前对星系形成的理解。我们的发现给了我们第一个迹象,即大量的星系可能在宇宙中形成的时间比以前认为的要早得多。"一对来自星系团SMACS0723-27及其周边地区的彩色合成图像,由美国宇航局的詹姆斯-韦伯太空望远镜通过其早期释放观测(ERO)拍摄。由密苏里大学的HaojingYan领导的一个天文学家小组利用这些图像的数据来确定他们研究中感兴趣的物体。这些包括可能是宇宙中最早的已知星系的星系--大约在大爆炸后2-4亿年。每个感兴趣的物体的位置由彩色图像上三个不同颜色的圆圈之一表示--蓝色、绿色或红色。这些颜色与发现它们的红移范围相对应--高(蓝色)、非常高(绿色)或极高(红色)。资料来源:美国航空航天局、欧洲航天局、加拿大航天局和太空望远镜科学研究所。在这项研究中,天文学家们在"非常高的红移"中寻找潜在的星系。Yan说,天文学中的红移概念使天文学家能够通过观察宇宙中遥远物体--如星系--发出的光波的颜色变化来测量它们的距离。HaojingYan资料来源:密苏里大学"如果一个发光源向我们移动,光线就会被'挤压',而较短的波长就表现为蓝光,或蓝移,"Yan说。"但是,如果这个[光]源正在远离我们,它产生的光正在被'拉伸',并变为更长的波长,由红光表示,或红移。"Yan说,埃德温-哈勃在20世纪20年代末发现我们的宇宙在不断扩大,这是理解天文学中如何使用红移的关键。"哈勃证实了我们银河系以外的星系正在远离我们,而且它们越远,它们远离的速度就越快,这通过距离的概念与红移有关--一个物体的红移越高,比如一个星系,它离我们就越远。"因此,在非常高的红移上寻找星系给了天文学家一种构建宇宙早期历史的方法。"光速是有限的,所以光经过一段距离到达我们需要时间,例如,当我们看太阳的时候,我们不是在看它现在的样子,而是看它在大约8分钟前的样子。这是因为太阳的辐射需要这么长的时间才能到达我们这里。因此,当我们在看非常遥远的星系时,我们是在看它们很久以前的图像。"利用这一概念,Yan的团队分析了JWST捕获的红外光,以识别星系。"一个星系的红移越高,光线到达我们这里的时间就越长,所以更高的红移对应着更早的宇宙观,因此,通过观察高红移的星系,我们得到了宇宙在很久以前的样子的更早的快照。"JWST对这一发现至关重要,因为像星系这样位于高红移,也就是11及以上的空间物体只能通过红外光探测。这超出了美国宇航局的哈勃太空望远镜所能探测到的范围,因为哈勃望远镜只能看到从紫外线到近红外的光线。"JWST,最强大的红外望远镜有足够的灵敏度和分辨率来完成这项工作,到这些首批JWST数据集被发布[在2022年7月中旬],大多数天文学家认为宇宙中应该很少有超过红移11的星系。至少,我们的结果挑战了这种观点。我相信这一发现只是冰山一角,因为我们使用的数据只集中在宇宙的一个非常小的区域。在这之后,我预计其他的天文学家团队将在浩瀚的太空中的其他地方发现类似的结果,因为JWST继续为我们提供了一个关于我们宇宙最深处的新视角。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1341871.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1341871.htm

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