前往时间边缘的旅程:詹姆斯-韦伯太空望远镜揭示了最遥远的星系

前往时间边缘的旅程:詹姆斯-韦伯太空望远镜揭示了最遥远的星系JWST的最初观测产生了几个极端距离的候选星系,正如早期用哈勃太空望远镜进行的观测一样。现在,这些目标中的四个已经通过获得长时间的光谱观测得到了确认,这不仅为它们的距离提供了安全的测量,而且还使天文学家能够描述这些星系的物理特性。加州大学圣克鲁斯分校天文学和天体物理学教授布兰特-罗伯逊(BrantRobertson)说:"我们已经在遥远的宇宙中发现了奇特的早期的星系"。"通过JWST,我们现在第一次可以发现如此遥远的星系,然后通过光谱学确认它们真的有那么远。"天文学家通过确定一个星系的红移来衡量它的距离。由于宇宙的膨胀,遥远的物体似乎正在从我们身边退去,它们的光被多普勒效应拉长到更长、更红的波长。基于通过不同滤光片拍摄的图像的测光技术可以提供红移的估计,但明确的测量需要光谱学,它将来自一个物体的光分离成其组成波长。宇宙正在膨胀,这种膨胀使在空间中旅行的光被拉长,这种现象被称为宇宙学红移。红移越大,光所走过的距离就越大。因此,需要带有红外线探测器的望远镜来看到来自最早、最遥远的星系的光。资料来源:美国宇航局,欧空局,ANDL.Hustak(STSci)新的发现集中在四个红移高于10的星系上。最初由哈勃观测到的两个星系现在已经确认了10.38和11.58的红移。两个最遥远的星系,都是在JWST的图像中探测到的,它们的红移分别为13.20和12.63,使它们成为迄今为止被光谱学证实的最遥远的星系。13.2的红移对应于大约135亿年前。"这些远远超出了我们在JWST之前所能想象的发现,"罗伯逊说。"在红移13,宇宙只有大约3.25亿年的历史"。罗伯逊和来自英国赫特福德大学的艾玛-柯蒂斯-莱克是关于这些结果的两篇论文的主要作者,这些论文还没有通过同行评审。这些观测结果是由领导开发韦伯号上的两个仪器--近红外相机(NIRCam)和近红外光谱仪(NIRSpec)的科学家合作完成的。对最微弱和最早的星系的调查是这些仪器概念中的主要设计目的。2015年,这些仪器团队共同提出了JWST高级深外星系调查(JADES),这是一个雄心勃勃的计划,只分配了望远镜一个多月的时间,旨在提供一个深度和细节都前所未有的早期宇宙的视图。JADES是一个由10个国家的80多位天文学家组成的国际合作项目。JADES计划从NIRCam开始,利用超过10天的任务时间,对哈勃超深场内和周围的一小片天空进行观测。天文学家已经用几乎所有的大型望远镜研究这个区域超过20年了。JADES团队在九个不同的红外波长范围内对该区域进行了观测,捕捉到精美的图像,揭示了近10万个遥远的星系,每个星系都在数十亿光年之外。然后,研究小组使用NIRSpec光谱仪进行了为期三天的观测,收集了250个微弱星系的光线。这产生了精确的红移测量,并揭示了这些星系中气体和恒星的特性。罗伯逊说:"通过这些测量,我们可以知道这些星系的内在亮度,并计算出它们有多少恒星。"现在我们可以开始真正挑出星系是如何随着时间的推移组合在一起的。"来自英国剑桥大学的共同作者SandroTacchella补充说:"如果不了解星系发展的初始时期,就很难了解星系。就像人类一样,后来发生的很多事情都取决于这些早期恒星的影响。关于星系的许多问题一直在等待韦伯的变革性机会,我们很高兴能够在揭示这个故事中发挥作用。"根据罗伯逊的说法,这些早期星系的恒星形成会比它们被观测到的年龄早约1亿年,将最早的恒星的形成推到大爆炸后约2.25亿年。他说:"我们看到的恒星形成的证据与我们根据星系形成的模型所能预期的时间差不多早。"其他团队根据对JWST图像的光度分析,在更高的红移处发现了候选星系,但是这些星系还没有得到光谱学的证实。JADES将在2023年继续对另一个领域进行详细研究,这个领域以标志性的哈勃深场为中心,然后回到超深场进行另一轮的深度成像和光谱分析。该领域还有许多候选者等待光谱调查,已经获批了数百小时的额外观测时间。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353709.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353709.htm

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詹姆斯·韦伯太空望远镜首次揭示出在早期星系附近隐藏的伴星系

詹姆斯·韦伯太空望远镜首次揭示出在早期星系附近隐藏的伴星系研究人员能够确定,这两个星系与地球的距离大致相同,并且处于同一邻域,这表明它们可能会相互作用并可能合并。这些星系的成熟金属性使科学家们推测,恒星的形成一定是非常有效的,并且在宇宙中很早就开始了。在扫描美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的一个著名的早期星系的首批图像时,康奈尔大学的天文学家们很感兴趣地看到了靠近其外缘的一个光团。他们最初的关注点以及红外观测站的目标是SPT0418-47,这是早期宇宙中最明亮的尘埃、恒星形成的星系之一,其远处的光线被一个前景星系的引力弯曲并放大成一个圆,称为爱因斯坦环。但是,对去年秋天发布的早期JWST数据的深入研究产生了一个偶然的发现:一个以前隐藏在前景星系光线后面的伴生星系,尽管它的年龄很小,估计为14亿年,但令人惊讶的是,它似乎已经承载了多代恒星。詹姆斯-韦伯太空望远镜的艺术画。来源:美国国家航空航天局康奈尔大学天体物理学和行星科学中心(CCAPS)的副研究员、论文第二作者AmitVishwas博士说,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早期图像含有被JSWT清晰解析的伴星的暗示,但它们不能被解释为除了随机噪音以外的东西。通过调查JWST的NIRSpec仪器所拍摄的图像中每个像素的光谱数据,研究人员Peng发现了环内的第二个新光源。他确定这两个新的光源是一个新星系的图像,它被负责创造环的同一个前景星系所引力,尽管它们的亮度要低8到16倍--这证明了JWST红外视觉的强大。对光的化学成分的进一步分析证实,来自氢、氮和硫原子的强发射线显示了类似的红移--这是衡量一个星系的光在越来越远的情况下延伸到更长、更红的波长的一个标准。这使得这两个星系与地球的距离大致相同--计算出的红移约为4.2,或约为宇宙年龄的10%--并且处于同一附近。为了验证他们的发现,研究人员回到了早期的ALMA观测。他们发现一条电离碳的发射线与JWST观测到的红移密切相关。Vishwas说:"我们有几条发射线的移位完全相同,所以毫无疑问,这个新星系就是我们认为的地方。"研究小组估计,这个被他们命名为SPT0418-SE的伴生星系在环的50千秒差距(Parszek)以内(秒差距是一个宇宙距离尺度,用以测量太阳系以外天体的长度单位。1秒差距约为3.26光年、206,000天文单位或31兆公里),这种级别的接近表明,这些星系必然会相互影响,甚至可能合并,这种观察增加了人们对早期星系如何演变为更大星系的理解。作为早期宇宙中的星系,这两个星系的质量并不高,其中"SE"相对较小,尘埃较少,这使得它看起来比极度被尘埃遮挡的环更蓝。根据附近具有类似颜色的星系的图像,研究人员认为它们可能居住在"一个具有尚未被发现的邻居的大规模暗物质晕中"。考虑到这些星系的年龄和质量,最令人惊讶的是它们的成熟金属性--比氦和氢更重的元素的数量,如碳、氧和氮--该小组估计与我们的太阳相似。与太阳相比,它大约有40亿年的历史,并且从前几代恒星那里继承了大部分金属,这些恒星大约有80亿年的时间来建立它们,我们是在宇宙不到15亿年的时候观察这些星系。研究人员已经提交了一份关于JWST观测时间的提案,以继续研究该星环及其伴星,并调和光学和远红外光谱之间观察到的潜在差异。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1355239.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1355239.htm

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詹姆斯·韦伯望远镜刚刚发现了两个来自宇宙早期的异常明亮的星系

詹姆斯·韦伯望远镜刚刚发现了两个来自宇宙早期的异常明亮的星系被确认的最遥远的星系被称为GLASS-z12,被认为是大爆炸后3.5亿年的产物。这些星系是在JWST的两个计划中发现的,即GLASS-JWST早期发布科学计划(来自太空的光栅放大测量)和宇宙进化早期发布科学调查(CEERS)。来自这些调查的数据确定了具有高红移的星系,这意味着由于宇宙的膨胀,来自它们的光被转移到光谱的红端。红移越大,光线在到达我们面前时已经走得越远,因此星系越老。红移越大,光线在到达我们之前已经走得越远。为了识别最古老的星系,研究人员首先观察JWST拍摄的图像,并根据其颜色选择感兴趣的星系。他们寻找那些没有出现在可见光波段但却出现在JWST红外范围内的星系。这意味着一个星系被红移了很多,以至于它的光已经移出了可见光范围,使它有可能成为一个非常早期的星系。挑战在于,还有其他原因导致一个星系可能不会出现在可见光图像中。例如,光学光线可能被灰尘阻挡,或者一个星系可能只是异常的红色。为了确认一个特定的星系真的非常古老,我们需要更多光谱学形式的数据。CEERS的共同研究者JeyhanKartaltepe说:"获得光源的光谱,当我们看到来自不同元素的发射线时,它真的告诉我们我们在看什么。因此,这是我们需要遵循的金标准。"最近宣布的两个星系还没有得到光谱测量的确认,但是最遥远的星系已经被ALMA(阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列)的数据初步确认。随着校准的完善,研究人员对JWST早期数据的准确性进行了一些检讨。一些非常早期的结果公布了红移高达13的星系,但是这个数字现在已经随着更精确的校准被细化为12.5。这是因为最早的数据是基于在地面上进行的校准,而最近的数据反映了10月份望远镜在太空中时进行的校准。校准JWST的仪器是一个漫长的过程,随着时间的推移,读数将变得更加精确。除了证实这些发现之外,收集这些目标的光谱学数据将使人们更深入地了解早期星系的内容。"这就像使用一个棱镜,我们能够看到不同原子元素的指纹,这些元素在星系的光谱中具有不同的颜色,"GLASS-JWST的共同研究者AlainaHenry解释说。"因此,我们得到了关于星系内容、它们形成恒星的速度以及气体运动的更详细的信息。"就目前而言,这些早期星系的极端亮度正在使天文学家们重新思考他们对最早的恒星的假设。虽然非常明亮的星系通常质量非常大,但可能这些早期明亮的星系并没有那么大的质量--它们只是充满了III类恒星。III类恒星仍然是假设性的,但这个想法是,它们是最早的恒星之一,其成分与我们今天看到的恒星不同。这开启了一个关于恒星的性质以及它们如何形成的课题,以及在非常早期形成的恒星的类型。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333159.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333159.htm

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詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了宇宙中最古老的星团

詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了宇宙中最古老的星团这项工作是由一个加拿大天文学家团队进行的,包括来自多伦多大学文理学院邓拉普天文学和天体物理学研究所的专家。邓拉普天文学与天体物理学研究所的博士后研究员LamiyaMowla说:"JWST是为了寻找第一批恒星和第一批星系而建造的,并帮助我们了解宇宙中复杂性的起源,如化学元素和生命的构件,"他是这项研究的共同主要作者,这项研究是由加拿大NIRISS无偏群调查(CANUCS)小组进行的。"韦伯第一深场的这一发现已经提供了对恒星形成最早阶段的详细观察,证实了JWST令人难以置信的力量。"研究人员研究了位于韦伯第一深场的闪亮星系,并利用JWST确定它周围的五个闪亮物体是球状星团。图片来源:加拿大航天局,图片来自NASA、ESA、CSA、STScI;Mowla、Iyer等人,2022年在精细的韦伯第一深场图像中,天文学家们很快就锁定了他们称之为"火花星系"的的天体。这个星系位于90亿光年之外,它的名字来自于它周围出现的黄红色小点的紧凑物体,研究人员称之为"火花"。研究小组确定,这些火花可能是正在形成恒星的年轻星团--诞生于大爆炸后30亿年的恒星形成高峰期,也可能是古老的球状星团。球状星团是一个星系萌芽时期的古老恒星集合体,包含了关于其最早形成和成长阶段的线索。通过对其中12个紧凑物体的初步分析,研究小组确定其中5个不仅是球状星团,而且是已知的最古老的星团之一。"来自JWST的第一批图像发现遥远星系周围的古老球状星团是一个令人难以置信的时刻--这是以前的哈勃太空望远镜成像所无法做到的,"邓拉普天文学与天体物理学研究所的博士后研究员、该研究的共同主要作者KartheikG.Iyer说。"由于我们可以在一系列的波长范围内观察到这些'火花',我们可以对它们进行建模,并更好地了解它们的物理特性--比如它们的年龄有多大以及它们包含多少颗恒星。我们希望用JWST从如此遥远的距离观察球状星团的知识将刺激进一步的科学和搜索类似的物体。天文学家利用引力透镜来研究非常遥远和非常微弱的星系。资料来源:美国国家航空航天局,欧空局和L.Calçada银河系已知有大约150个球状星团,但是这些密集的星团究竟是如何形成的,以及何时形成的,人们并不十分清楚。天文学家们知道,球状星团的年龄可能非常大,但要测量它们的年龄却具有难以置信的挑战性。利用非常遥远的球状星团来确定遥远星系中第一批恒星的年龄,这在以前是没有的,只有在JWST上才有可能做到。直到现在,天文学家还不能用哈勃太空望远镜看到火花星系的周边紧凑物体。这种情况随着JWST分辨率和灵敏度的提高而改变,在韦伯的第一张深场图像中首次揭示了该星系周围的小点,它被放大了100倍,这是由于一种叫做引力透镜的效应--前景中的SMACS0723星系团扭曲了它背后的东西,很像一个巨大的放大镜。引力透镜产生了三个独立的"火花"图像,使天文学家能够更详细地研究这个星系。研究人员将JWST的近红外相机(NIRCam)的新数据与哈勃景象望远镜的档案数据相结合。NIRCam使用较长和较红的波长探测微弱的物体,以观察超过人眼甚至哈勃太空望远镜可见的东西。由于星系团的透镜作用,以及JWST的高分辨率,这两方面的放大作用使得观察紧凑物体成为可能。JWST上加拿大制造的近红外成像仪和无缝隙光谱仪(NIRISS)提供了独立的验证,即这些天体是古老的球状星团,因为研究人员没有观察到氧射线--这是正在积极形成恒星的年轻星团所发出的具有可测量光谱的发射物。NIRISS还帮助解开了"闪耀者"的三层光束图像的几何结构。JWST的加拿大制造的NIRISS仪器在帮助我们理解"闪耀者"及其球状星团的三个图像是如何连接的方面至关重要,"圣玛丽大学的教授MarcinSawicki说。他是加拿大天文学研究主席,也是这项研究的共同作者。 "看到对火花星系的几个球状星团进行了三次成像,使我们清楚地看到,它们是围绕着火花星系运行的,而不是简单地在它的前面偶然出现。"JWST将从2022年10月开始观测CANUCS场,利用其数据来检查五个大规模的星系团,研究人员期望在其周围发现更多这样的系统。未来的研究还将对星系团进行建模,以了解透镜效应,并执行更有力的分析来解释恒星形成的历史。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333883.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333883.htm

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韦伯太空望远镜发现神秘的大质量远古星系JWST-7329

韦伯太空望远镜发现神秘的大质量远古星系JWST-7329JWST-7329:一个罕见的大质量星系,形成于宇宙早期。这张詹姆斯-韦伯太空望远镜NIRCAM图像显示了一个红色圆盘星系,但仅凭图像很难将它与其他天体区分开来。利用JWST对其光线进行的光谱分析揭示了它的反常性质--它形成于大约130亿年前,尽管它所包含的恒星质量是我们今天银河系的4倍。图片来源:詹姆斯-韦伯太空望远镜结果发现,在110多亿年的宇宙早期就已经出现了大质量星系(宇宙红移为3.2),而其形成时间更是要再早15亿年(红移约为11)以上,这一观测结果颠覆了目前的建模,因为暗物质还没有积累到足够的浓度来为恒星的形成提供种子。斯威本科技大学特聘教授卡尔-格莱兹布鲁克(KarlGlazebrook)领导了这项研究,并带领国际团队利用JWST对这个大质量静止星系进行了光谱观测。"我们追逐这个特殊的星系已经七年了,我们用地球上最大的两台望远镜观察了它好几个小时,想知道它的年龄有多大。但它太红、太暗,我们无法测量。最后,我们不得不离开地球,用JWST来确认它的性质。"美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜是哈勃太空望远镜的后继者,也是有史以来送入太空的最强大的红外科学观测站。在距离地球近一百万英里的轨道上,韦伯研究宇宙中一些最遥远的天体。资料来源:美国国家航空航天局星系的形成是现代天体物理学的一个基本范式,它预示着观察到大质量星系的数量会在宇宙早期急剧下降。现在,早在宇宙大爆炸后的10到20亿年,就已经观测到了质量极大的静态星系,这对以前的理论模型提出了挑战。格拉兹布鲁克特聘教授与世界各地的顶尖研究人员合作,其中包括ThemiyaNanayakkara博士、LalitwadeeKawinwanichakij博士、ColinJacobs博士、HarryChittenden博士、GlennGKacprzak副教授以及斯威本天体物理学和超级计算中心的IvoLabbe副教授。"这在很大程度上是一个团队的努力,从我们在2010年开始的红外巡天,导致我们确定这个星系是不寻常的,到我们在凯克和甚大望远镜上花了很多时间尝试,但都未能确认它,直到最后一年,我们花了巨大的精力来弄清楚如何处理JWST的数据并分析这个光谱。"ThemiyaNanayakkara博士领导了对JWST数据的光谱分析,他说:"我们现在超越了过去的可能,确认了宇宙深处存在的最古老的大质量静态怪兽。这突破了我们目前对星系如何形成和演化的理解界限。现在的关键问题是,它们如何在宇宙早期如此快速地形成,以及是什么神秘机制导致它们在宇宙其他部分形成恒星时突然停止形成恒星?"国际射电天文研究中心(ICRAR)西澳大利亚大学节点的克劳迪娅-拉戈斯(ClaudiaLagos)副教授在为这项研究建立暗物质浓度演变理论模型方面发挥了关键作用。她说:"星系的形成在很大程度上取决于暗物质的聚集方式。在宇宙中如此之早出现这些质量极大的星系,对我们的宇宙学标准模型提出了重大挑战。这是因为我们认为,承载这些大质量星系的大质量暗物质结构还没有来得及形成。我们需要进行更多的观测,以了解这些星系可能有多常见,并帮助我们了解这些星系的真正质量有多大"。格拉兹布鲁克特聘教授希望这能为我们了解暗物质物理学打开一个新的局面。"JWST已经发现越来越多的证据,证明大质量星系形成的时间较早。这一结果创下了这一现象的新纪录。虽然它非常引人注目,但这只是一个天体。但我们希望能找到更多,如果真的找到了,这将真正颠覆我们对星系形成的看法。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418671.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418671.htm

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詹姆斯·韦伯太空望远镜揭开了遥远星系的精致面纱

詹姆斯·韦伯太空望远镜揭开了遥远星系的精致面纱NIRCam是韦伯的主要成像器,覆盖0.6至5微米的红外波长范围。NIRCam探测到最早的恒星和正在形成过程中的星系、附近星系的恒星群以及银河系和柯伊伯带天体中的年轻恒星发出的光。PEARLS项目是最近发表在《天文学杂志》上的一项研究的主题,该研究团队包括亚利桑那州立大学地球和空间探索学院的RogierWindhorst教授、研究科学家RolfJansen、副研究科学家SethCohen、研究助理JakeSummers和研究生助理RosaliaO'Brien,同时还有许多其他研究者的贡献。照片来源:NASA、ESA、CSA、RolfA.Jansen(ASU)、JakeSummers(ASU)、RosaliaO'Brien(ASU)、RogierWindhorst(ASU)、AaronRobotham(UWA)、AntonM.Koekemoer(STSCI)、ChristopherWillmer(Arizona大学)和JWSTPEARLS团队;图片处理:RolfA.Jansen(ASU)和AlyssaPagan(STSCI)。对于研究人员来说,PEARLS计划的最早的星系图像显示了大规模星系团背景中物体的引力透镜量,使研究小组能够看到其中一些非常遥远的物体。在这些相对较深的领域之一(如上图所示),该团队通过令人惊叹的多色图像来识别具有活跃核的互动星系。Windhorst和他的团队的数据显示了巨大黑洞的证据,在其中心你可以看到吸积盘--落入黑洞的东西在星系中心非常明亮地闪耀。另外,很多星系的星星显示出来,就像你的汽车挡风玻璃上的水滴一样--就像你在星系间的空间里"行驶"。这个五彩缤纷的领域是从黄道面直线上升的,黄道面是地球和月球,以及所有其他行星围绕太阳运行的平面。Windhorst说:"二十多年来,我一直与一个大型的国际科学家团队合作,准备我们的韦伯科学计划。韦伯的图像确实是惊人的,真的超出了我最疯狂的梦想。它们使我们能够测量闪耀到非常微弱的红外极限的星系的数量密度以及它们产生的光的总量。这种光比在这些星系之间测量的非常暗的红外天空要暗得多"。研究小组在这些新图像中可以看到的第一件事是,许多在哈勃旁边或真正看不见的星系在韦伯拍摄的图像中是明亮的。这些星系距离太远,以至于恒星发出的光线被拉长了。研究小组用韦伯望远镜重点研究了北黄道极点时域--由于它在天空中的位置,很容易被看到。Windhorst和团队计划对其进行四次观测。第一次观测由两片重叠反射镜片完成,产生的图像显示了与月亮距离的10个萤火虫的亮度一样微弱的物体。韦伯的终极探测极限是一两只萤火虫。图像中可见的最微弱的红色物体是遥远的星系,可以追溯到大爆炸后的最初几亿年。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337221.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337221.htm

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韦伯太空望远镜揭示塑造行星系统的无形力量

韦伯太空望远镜揭示塑造行星系统的无形力量詹姆斯-韦伯太空望远镜的NIRCam仪器看到的猎户座星云内部区域。资料来源:NASA、ESA、CSA、数据缩减和分析:PDRs4AllERS小组;图形处理S.Fuenmayor通过观测一个名为d203-506的原行星盘,他们发现了大质量恒星在形成不到一百万年的行星系统过程中所起的关键作用。这项研究由图卢兹国家科学研究中心(CNRS)的奥利维尔-贝内(OlivierBerné)博士领导,以《在原行星盘中观测到的远紫外光驱动的光蒸发流》为题发表在《科学》杂志上。这些恒星的质量大约是太阳的十倍,更重要的是,它们的光亮度是太阳的十万倍,在这些系统附近形成的任何行星都会受到非常强烈的紫外线辐射。根据行星系中心恒星的质量,这种辐射既可以帮助行星的形成,也可以通过分散行星的物质来阻止它们的形成。在猎户座星云中,科学家们发现,由于大质量恒星的强烈辐照,类似木星的行星将无法在行星系d203-506中形成。该团队由来自仪器、数据缩减和建模等领域的众多专家组成。JWST的数据与阿塔卡马大型毫米波阵列(ALMA)收集的数据相结合,以确定气体中的物理条件。计算得出的星盘质量损失速度意味着,整个星盘的蒸发速度将快于一颗巨行星的形成速度。科隆大学天体物理研究所的YokoOkada博士说:"团队多年来做出了许多贡献,包括制定观测计划和评估数据,这些成果的取得令人欣喜,标志着我们在了解行星系统的形成方面迈出了重要一步。"猎户座星云中的JWST数据非常丰富,让科学家们忙于在恒星和行星形成以及星际介质演化领域进行各种详细分析。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422706.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422706.htm

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