韦伯望远镜发现迄今最古老黑洞

韦伯望远镜发现迄今最古老黑洞许多星系的中心都有一个超大质量黑洞,但科学家们目前尚不清楚这些黑洞是如何变得如此之大的。一种可能性是,它们由早期恒星坍缩产生的小黑洞形成,随着时间的推移,这些小黑洞结合在一起,形成一个超大质量黑洞。另一种说法是,它们是早期宇宙中大量气体直接塌缩而形成。在最新研究中,美国得克萨斯大学奥斯汀分校的丽贝卡·拉森及其同事们确定了迄今为止最早的黑洞,根据其与地球的距离,她们认为这个黑洞诞生于宇宙大爆炸后5.7亿年。此外,研究表明,这个黑洞的质量是太阳的1000万倍。拉森指出,这是早期宇宙中黑洞形成和生长的一个非常重要的未知领域,最新研究将有助科学家们揭示此类黑洞的形成原因。为识别出这个黑洞,拉森团队利用韦伯望远镜观察了一个星系,哈勃望远镜此前曾将该星系确定为宇宙早期已知最明亮的星系,但哈勃望远镜一直无法分辨出星系里面是什么。使用两台相机和两台分光镜,韦伯望远镜可分辨出星系发出的光信号的不同成分,并据此发现了这个黑洞。英国谢菲尔德大学的詹姆斯·穆兰尼说,这个黑洞的质量似乎表明,它不是由恒星质量的黑洞发展而来。相关研究已经提交论文预印本网站。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1352643.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1352643.htm

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詹姆斯·韦伯太空望远镜探测到迄今为止最遥远的活跃超大质量黑洞

詹姆斯·韦伯太空望远镜探测到迄今为止最遥远的活跃超大质量黑洞韦伯还发现了11个星系,它们存在于宇宙诞生4.7亿到6.75亿年前。这一证据是由德克萨斯大学奥斯汀分校的史蒂芬·芬克尔斯坦领导的韦伯宇宙演化早期发布科学(CEERS)调查提供。该项目结合了韦伯非常详细的近红外和中红外图像以及被称为光谱的数据,所有这些都被用于做出这些发现。深深地凝视着这广阔的风景。它是由詹姆斯·韦伯太空望远镜在近红外光下拍摄的多幅图像拼接而成,而且实际上它正在活跃地跳动。在中心的右边是一团明亮的白色螺旋星系,它们似乎正在相互扭曲。贯穿整个场景的是浅粉色的螺旋星系,看起来像风车在风中旋转。明亮的前景恒星,以蓝色为背景,以韦布突出的八尖衍射尖峰宣布自己的存在。不要错过一个不寻常的景象:在最下面一排,从最右边数第二个正方形。在它的右边缘,一个畸形的蓝色星系被蓝色和粉红色的闪亮星团包围着。影像来源:NASA,ESA,CSA,SteveFinkelstein(UTAustin),MicaelaBagley(UTAustin),RebeccaLarson(UTAustin)CEERS1019不仅因其存在的时间久远而引人注目,而且其黑洞的质量相对较小。这个黑洞的质量约为900万太阳质量,远远小于早期宇宙中存在的由其他望远镜探测到的其他黑洞。这些庞然大物的质量通常是太阳的10亿倍以上,而且它们更容易被探测到,因为它们更亮。(它们在积极地“吃掉”物质,当物质旋转到黑洞时,物质就会发光。)CEERS1019中的黑洞与我们银河系中心的黑洞更相似,后者的质量是太阳的460万倍。这个黑洞也没有之前探测到的更大质量的更大的黑洞那么亮。虽然这个黑洞更小,但它存在的时间要早得多,所以很难解释它是如何在宇宙开始后这么快就形成。研究人员早就知道,宇宙早期一定存在较小的黑洞,但直到韦伯开始观察,他们才能够做出明确的探测。(CEERS1019可能只会保持这一记录几个星期——于韦伯发现的其他更遥远黑洞的说法目前正在被天文学界仔细审查。)韦伯的数据实际上充斥着精确的信息,使得这些确认很容易从数据中提取出来。“用这台望远镜观察这个遥远的物体,就像观察我们附近星系中存在的黑洞的数据一样。”领导这项发现的德克萨斯大学奥斯汀分校的丽贝卡·拉森说。“有这么多谱线要分析!”研究团队不仅可以解开光谱中哪些发射来自黑洞,哪些来自其宿主星系,他们还可以确定黑洞吸收了多少气体,并确定其星系的恒星形成率。研究团队发现,这个星系在吸收尽可能多的气体的同时,也在产生新的恒星。他们通过图片来探究其中的原因。从视觉上看,CEERS1019看起来是三个明亮的团块,而不是一个单一的吸积盘。“我们不习惯在这么远的距离看到这么多的图像结构。”CEERS团队成员、纽约罗切斯特理工学院的杰汗·卡尔塔特普说。“星系合并可能是推动这个星系黑洞活动的部分原因,这也可能导致恒星形成增加。”这张图显示了目前宇宙中已知的最遥远的活动超大质量黑洞的探测结果。它们是由太空和地面上的一系列望远镜所发现。最近,詹姆斯·韦伯太空望远镜的宇宙演化宇宙演化早期发布科学(CEERS)调查发现了其中三颗。影像来源:NASA,ESA,CSA,LeahHustak(STScI)更遥远的黑洞,星系撞击现场CEERS调查范围很广,还有很多需要探索的地方。缅因州沃特维尔科尔比学院的团队成员戴尔·科切夫斯基和团队很快在数据中发现了另一对小黑洞。第一个在CEERS2782星系内,最容易辨认。没有任何尘埃遮挡韦伯的视野,因此研究人员可以立即确定它的黑洞在宇宙历史上的存在时间——存在于大爆炸11亿年后。第二个黑洞位于CEERS746星系,存在时间稍早,存在于大爆炸后10亿年。它明亮的吸积盘,它明亮的吸积盘,一个由气体和尘埃组成的环,围绕着它的超大质量黑洞,部分仍然被尘埃笼罩。科切夫斯基解释道:“中心黑洞是可见的,但尘埃的存在表明,它可能位于一个也在疯狂地释放恒星的星系内。”与CEERS1019中的黑洞一样,这两个黑洞也是“轻量级”——至少与这些距离上先前已知的超大质量黑洞相比是这样。它们的质量只有太阳的1,000万倍。“研究人员早就知道早期宇宙中一定存在质量较低的黑洞。韦伯是第一个能如此清晰地捕捉到它们的天文台。”科切夫斯基补充道。“现在我们认为低质量黑洞可能到处都是,等待被发现。”在韦伯之前,所有三个黑洞都太暗而无法被探测到。“使用其他望远镜,这些目标看起来像普通的恒星形成星系,而不是活跃的超大质量黑洞。”芬克尔斯坦补充道。韦伯灵敏的光谱也让这些研究人员能够测量早期宇宙中星系的精确距离,从而确定它们的年龄。研究团队成员、美国国家科学基金会NOIRLab的巴勃罗·阿拉巴尔·哈罗和德克萨斯大学奥斯汀分校的藤本诚治确定了11个在大爆炸后4.7亿到6.75亿年间存在的星系。它们不仅非常遥远,而且如此多的明亮星系被探测到也是值得注意的。研究人员推测,韦伯望远镜能探测到的星系比目前在这些距离上发现的要少。“被韦伯发回的遥远星系的大量非常详细的光谱所震撼”阿拉巴尔·哈罗说。“这些数据绝对令人难以置信。”这些只是CEERS调查的首批突破性发现。“到目前为止,对早期宇宙中物体的研究主要是理论性的研究。”芬克尔斯坦说。“有了韦伯,我们不仅可以看到极端距离的黑洞和星系,我们现在可以开始精确地测量它们。这就是这台望远镜的巨大威力。”在未来,韦伯的数据也可能被用来解释早期黑洞是如何形成,修正研究人员关于黑洞在宇宙历史的最初几亿年中如何生长和演化的模型。《天体物理杂志快报》已经接受了几篇关于CEERS调查数据的初步论文:由拉森领导的《ACEERSDiscoveryofanAccretingSupermassiveBlackHole570MyraftertheBigBang:IdentifyingaProgenitorofMassivez>6Quasars》;由科切夫斯基领导的《HiddenLittleMonsters:SpectroscopicIdentificationofLow-Mass,Broad-LineAGNatz>5withCEERS》;由阿拉巴尔·哈罗领导的《SpectroscopicconfirmationofCEERSNIRCam-selectedgalaxiesatz≃8−10》以及由藤本诚治领导的《CEERSSpectroscopicConfirmationofNIRCam-Selectedz≳8GalaxyCandidateswithJWST/NIRSpec:InitialCharacterizationoftheirProperties》。詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴ESA和CSA领导的一项国际计划。参考来源:https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/webb-detects-most-distant-active-supermassive-black-hole-to-date...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369781.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369781.htm

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韦伯望远镜探测到迄今发现最远的活跃超大质量黑洞

韦伯望远镜探测到迄今发现最远的活跃超大质量黑洞科学家们利用韦伯望远镜对GN-z11进行研究,还发现了一些诱人的证据,证明在这个偏远星系的外围存在着群体III恒星。这些难以捉摸的恒星是宇宙中第一批发光的恒星,纯粹由氢和氦组成。虽然从未对这类恒星进行过明确的探测,但科学家们知道它们一定存在。现在,有了韦伯望远镜,发现它们似乎比以往任何时候都更接近了。这幅由韦伯的近红外相机(NIRCam)仪器拍摄的图像显示了GOODS-North星系场的一部分。右下方的拉线突出显示了GN-z11星系,它出现的时间距离宇宙大爆炸刚刚过去4.3亿年。图像显示了一个延伸部分,追踪着GN-z11宿主星系,以及一个中心源,其颜色与黑洞周围吸积盘的颜色一致。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、BrantRobertson(加州大学圣克鲁兹分校)、BenJohnson(剑桥大学天文学院)、SandroTacchella(剑桥大学)、MarciaRieke(亚利桑那大学)、DanielEisenstein(剑桥大学天文学院)美国国家航空航天局(NASA)詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)的两个研究小组深入时空,研究了异常明亮的星系GN-z11。这个星系最初是由美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜探测到的,它是迄今为止观测到的最年轻、最遥远的星系之一,它是如此明亮,以至于科学家们都很难理解其中的原因。现在,GN-z11透露了它的一些秘密。一个利用韦伯望远镜研究GN-z11的小组发现了第一个明确的证据,证明该星系的中央有一个超大质量黑洞,正在快速吸积物质。他们的发现使这个星系成为迄今为止发现的最远的活跃超大质量黑洞。英国剑桥大学卡文迪什实验室和卡弗里宇宙学研究所的首席研究员罗伯托-马约利诺解释说:"我们发现了超大质量黑洞附近常见的极致密气体。这些是GN-z11所在的黑洞正在吞噬物质的第一个明确信号。"利用韦伯望远镜,研究小组还发现了通常在吸积型超大质量黑洞附近观测到的电离化学元素的迹象。此外,他们还发现该星系正在释放出一股非常强大的风。这种高速风通常是由与剧烈吸积的超大质量黑洞相关的过程驱动的。同样来自卡文迪什实验室和卡弗里研究所的研究人员汉娜-于布勒(HannahÜbler)说:"韦伯的近红外相机(NIRCam)发现了一个延伸部分,它追踪着宿主星系,以及一个中央紧凑源,其颜色与黑洞周围吸积盘的颜色一致。"这些证据共同表明,GN-z11内有一个200万太阳质量的超大质量黑洞,它正处于吞噬物质的非常活跃阶段,这也是它如此明亮的原因。第二个小组也是由马约利诺领导的,他们利用韦伯望远镜的近红外摄谱仪(NIRSpec),在围绕着GN-z11的光环中发现了一个气态氦团。马约利诺说:"除了氦之外,我们看不到其他任何东西,这表明这个团块一定是相当原始的。这是理论和模拟在这些时代特别大质量星系附近所预料到的--在光晕中应该有原始气体的小块存留,这些气体可能会坍缩并形成群体III星团。"寻找前所未见的第三族群恒星--几乎完全由氢和氦形成的第一代恒星--是现代天体物理学最重要的目标之一。这些恒星预计质量很大、光度很强、温度很高。它们的预期特征是存在电离氦,而不存在比氦重的化学元素。第一批恒星和星系的形成标志着宇宙历史的根本性转变,在此期间,宇宙从黑暗和相对简单的状态演变成我们今天看到的高度结构化和复杂的环境。在未来的韦伯观测中,Maiolino、Übler和他们的团队将对GN-z11进行更深入的探索,并希望加强对可能正在其光环中形成的PopulationIII恒星的研究。《天文学与天体物理学》(Astronomy&Astrophysics)已接受发表关于GN-z11光环中原始气体团块的研究成果。对GN-z11黑洞的研究结果于2024年1月17日发表在《自然》杂志上。这些数据是作为JWST高级深河外星系巡天(JADES)的一部分获得的,JADES是NIRCam和NIRSpec团队的一个联合项目。詹姆斯-韦伯太空望远镜是世界上最重要的太空科学观测站。韦伯正在揭开太阳系的神秘面纱,眺望其他恒星周围的遥远世界,探索宇宙的神秘结构和起源以及我们在宇宙中的位置。韦伯望远镜是一项国际计划,由美国国家航空航天局(NASA)领导,其合作伙伴包括欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CanadianSpaceAgency)。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423141.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423141.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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詹姆斯·韦伯太空望远镜发现令科学家困惑的东西

詹姆斯·韦伯太空望远镜发现令科学家困惑的东西据BGR报道,詹姆斯·韦伯太空望远镜正在重塑我们所认为的对宇宙的认识。自从美国宇航局(NASA)发布詹姆斯·韦伯的第一张图片以来,这台太空望远镜就开始了颠覆我们对宇宙认识的急速发展。它不仅为研究早期宇宙打开了新的大门,而且詹姆斯·韦伯的观测结果也让科学家们大惑不解。詹姆斯·韦伯太空望远镜最大的优势之一就是能够以某种能力窥视早期宇宙,这与以前的其他太空望远镜都不同。长期以来,科学家们认为早期宇宙是一个混乱的地方。在宇宙形成的过程中,早期星系是一个小而无组织的时间点。然而,随着詹姆斯·韦伯对星系进行了如此久远的观测,科学家们可以看到事情是完全不同的。星系不仅质量大,而且也没有原来预测的那么混乱。这些新的真相使事情变得更加扑朔迷离。这是因为以前的哈勃等望远镜的观测结果似乎与早期宇宙是混乱的假说相一致。然而,现在看来,混乱的外观可能只是由哈勃的局限性造成的。有了这些新的詹姆斯·韦伯观测,科学家们终于能够以高分辨率看到真相。但是,正如TheByte指出的,这并不是一件坏事。科学家们对早期宇宙的认识被颠覆,只是一个进步的标志。随着技术越来越强大,以及詹姆斯·韦伯对宇宙更深入的观察,我们将能够更多地了解形成我们周围一切的最早时刻。这种进步是天文学的一个自然组成部分。而有一天,当人们建造出比詹姆斯·韦伯更强大的望远镜时,可以看到更多令科学家们困惑的东西。现在,人们至少可以期待詹姆斯·韦伯的更多观测,这将有望解开关于我们早期宇宙的更多数据。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1311003.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1311003.htm

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UHZ1:NASA望远镜发现破纪录的最遥远的黑洞

UHZ1:NASA望远镜发现破纪录的最遥远的黑洞这个极其遥远的黑洞位于星系UHZ1中,在星系团Abell2744的方向上。该星系团距离地球约35亿光年。然而,韦伯数据显示,UHZ1要比Abell2744远得多。UHZ1距地球约132亿光年,宇宙年龄仅为现在的3%。通过钱德拉望远镜两周多的观测,研究人员探测到了来自UHZ1的X射线辐射--这是银河系中心不断增长的超大质量黑洞的明显特征。X射线信号非常微弱,钱德拉之所以能够探测到它--即使进行了如此长时间的观测--是因为一种被称为引力透镜的现象将信号增强了四倍。图像的紫色部分显示的是来自Abell2744中大量炽热气体的X射线。红外图像显示了星团中的数百个星系以及一些前景恒星。插图放大了以UHZ1为中心的一小块区域。韦伯图像中的小天体是遥远的UHZ1星系,钱德拉图像的中心显示了来自UHZ1星系中间超大质量黑洞附近物质的X射线。与该星系的红外图像相比,X射线源的尺寸较大,这是因为它代表了钱德拉望远镜所能分辨的最小尺寸。X射线实际上来自一个比银河系小得多的区域。天文学家对全景钱德拉图像和特写钱德拉图像采用了不同的平滑处理方法。为了突出微弱的星团发射,对大图像进行了许多像素的平滑处理,但却没有显示出像UHZ1这样微弱的X射线点源。特写中的平滑处理要少得多,因此可以看到微弱的X射线源。图像的方向为北偏右42.5度。这一发现对于理解一些超大质量黑洞--那些包含高达数十亿太阳质量并位于星系中心的黑洞如何在大爆炸后不久就能达到巨大质量非常重要。它们是直接由大量气体云坍缩形成的,从而产生了重约一万到十万个太阳的黑洞?还是它们来自于第一颗恒星的爆炸,而爆炸产生的黑洞重量仅在大约10到100个太阳之间?天文学家小组发现了强有力的证据,证明新发现的UHZ1黑洞天生质量巨大。根据X射线的亮度和能量,他们估计其质量介于1千万到1亿个太阳之间。这个质量范围与它所在星系中所有恒星的质量相近,这与附近宇宙中星系中心的黑洞形成了鲜明对比,后者通常只包含其所在星系恒星质量的十分之一。黑洞年轻时的巨大质量,加上它产生的大量X射线和韦伯探测到的星系亮度,都与2017年对"超大黑洞"的理论预测相吻合,这种黑洞是由巨大的气体云坍缩直接形成的。一幅插图显示了六个不同的板块。每个板块都展示了巨大气体云坍缩并大量孕育黑洞的过程中的一个步骤,大规模气体云直接坍缩形成重种子黑洞(图片来源:NASA/STSCI/LeahHustak)研究人员计划利用这一结果以及韦伯望远镜和其他望远镜的综合数据得出的其他结果,来填补早期宇宙的更大空白。描述这些结果的论文发表在《自然-天文学》(NatureAstronomy)上,预印本可在线查阅:https://arxiv.org/abs/2305.15458两篇论文中使用的韦伯数据都是一项名为"再电离纪元前的超深层Nirspec和nirCam观测(UNCOVER)"调查的一部分。由UNCOVER团队成员AndyGoulding领导的论文发表在《天体物理学杂志通讯》上,预印本可在线查阅:https://arxiv.org/abs/2308.02750论文的共同作者包括UNCOVER团队的其他成员,以及Bogdan和Natarajan。目前正在审查一篇详细的解释性论文,该论文将UHZ1的观测特性与外尺寸黑洞星系的理论模型进行了比较,预印本可在此处查阅:https://arxiv.org/abs/2308.02654美国宇航局马歇尔太空飞行中心负责管理钱德拉计划,史密森天体物理天文台的钱德拉X射线中心在马萨诸塞州的剑桥控制科学运行,在马萨诸塞州的伯灵顿控制飞行运行。詹姆斯-韦伯太空望远镜是世界上最重要的太空科学观测站。韦伯望远镜将揭开太阳系的神秘面纱,眺望其他恒星周围的遥远世界,探索宇宙的神秘结构和起源以及我们在宇宙中的位置。韦伯望远镜是一项国际计划,由美国国家航空航天局(NASA)领导,其合作伙伴包括欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CanadianSpaceAgency)。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1395115.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1395115.htm

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韦布望远镜定格最遥远黑洞合并事件

韦布望远镜定格最遥远黑洞合并事件访问:NordVPN立减75%+外加3个月时长另有NordPass密码管理器天文学家已在宇宙中的很多大质量星系(包括银河系)内,发现了超大质量黑洞。这些黑洞的质量是太阳质量的数百万到数十亿倍,很可能对其所在星系的演化产生重大影响。但对于这些黑洞是如何变得如此巨大,科学家仍然缺乏充分了解。在最新研究中,韦布空间望远镜为早期宇宙中黑洞的生长提供了新线索。最新研究主要作者、剑桥大学的汉娜·乌伯勒解释道,拥有活跃吸积物质的大质量黑洞具有独特的光谱特征,天文学家可以识别它们。但对于非常遥远的星系,比如最新研究中的星系,这些特征从地面无法观测到,只有韦布空间望远镜才能捕捉到。借助韦布空间望远镜,乌伯勒等人在黑洞附近发现了快速运动的稠密气体,以及由黑洞在吸积过程中通常会产生的高温和高度电离气体,为两个星系及其大质量黑洞正在合并提供了证据。最新发现表明,合并是黑洞快速生长的重要途径,即使在宇宙黎明时期也是如此,大质量黑洞从一开始就在塑造星系的进化。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431607.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431607.htm

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