宇宙潮汐:水母星系JW39的卷须中的星体创造

宇宙潮汐:水母星系JW39的卷须中的星体创造哈勃太空望远镜拍摄的水母星系JW39,位于9亿多光年外的后发星座。尽管JW39的外表很宁静,但它位于一个动荡的星系团中,在这个星系团中,由于来自较大的邻近星系的引力,星系经常被扭曲。(裁剪过的图片显示细节。)在美国宇航局/欧空局哈勃太空望远镜拍摄的这张图片中,水母星系JW39静静地悬挂着。这个星系位于9亿光年外的后发座,是哈勃在过去两年中研究的几个水母星系之一。尽管这个水母星系有着看似宁静的外表,但它与更孤立的同行相比,星系团中的星系往往被较大的邻居的引力所扭曲,这可以将星系扭曲成各种奇怪和美妙的形状,星系团中星系之间的空间还充斥着一种炙热的等离子体,被称为星系团内介质。虽然这种等离子体极其脆弱,但在其中运动的星系几乎就像游泳者与水流搏斗一样经历着它,而这种相互作用会使星系失去其形成恒星的气体。哈勃太空望远镜拍摄的水母星系JW39。图片来源:ESA/哈勃和NASA,M.Gullieuszik和GASP团队星系内介质和星系之间的这种相互作用被称为冲压压力剥离,这也是造成这个水母星系拖曳卷须的过程。随着JW39在星系团中的移动,星系团内介质的压力将气体和尘埃剥离成长长的星系形成的尾部带状物,现在从星系盘中延伸出去。天文学家使用哈勃的广域照相机3号详细研究了这些拖曳的卷带,因为它们是一个特别极端的恒星形成环境。令人惊讶的是,他们发现水母星系的"触角"中的恒星形成与星系盘中的恒星形成没有明显的区别。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360989.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1360989.htm

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哈勃望远镜的最后回眸:水母星系系列的最后一张图片

哈勃望远镜的最后回眸:水母星系系列的最后一张图片水母星系JO206在哈勃太空望远镜拍摄的这张图片上留下了痕迹,展示了一个色彩斑斓的恒星形成盘,周围是苍白的发光尘埃云。在图像底部的墨黑色背景下,少数几颗带有纵横交错的衍射尖峰的明亮恒星显得格外突出。JO206距离地球超过7亿光年,位于宝瓶座,这个星系的图像是水母星系系列观测中的第六轮,也是最后一次。水母星系之所以被称为水母星系,是因为它们与水生动物的名字很相像。在这张图片中,JO206的圆盘被长长的明亮恒星形成的卷须拖着,这些卷须向图片的右下方延伸,就像水母在身后拖着触手一样。水母星系的卷须是由星系和星系团内介质之间的相互作用形成的,星系团内介质是一种弥漫在星系团内的脆弱的过热等离子体。当星系在星系团中移动时,它们会冲进星系团内介质中,将气体从星系中剥离出来,并将其吸引到恒星形成的长卷轴中。水母星系的触角给了天文学家一个独特的机会来研究极端条件下的恒星形成,远离星系主盘的影响。令人惊讶的是,哈勃发现水母星系圆盘中的恒星形成与水母星系触角中的恒星形成之间没有明显的区别,这表明新形成的恒星的环境对其形成只有很小的影响。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1363553.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1363553.htm

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宇宙的触角:水母星系中令人意想不到的恒星工厂

宇宙的触角:水母星系中令人意想不到的恒星工厂在这里,我们看到了JO204,一个"水母星系",因为在这张图片中,明亮的气体卷须似乎懒洋洋地漂浮在JO204明亮的中心体下面而得名。这个星系位于六亿光年外的六芒星座。这张图片是由NASA/ESA哈勃太空望远镜拍摄的,它是以水母星系为主题的一周图片系列中的第三张。这一系列图片的出现要归功于一项调查,在这项调查中,天恩学家对其中六个迷人的星系进行了观测,其中包括JO204。这项调查的目的是为了更好地了解极端条件下的恒星形成。哈勃太空望远镜拍摄的"水母星系"JO204。资料来源:欧空局/哈勃和美国航空航天局,M.Gullieuszik和GASP团队鉴于这张图片的梦幻般的外观,我们可以理解,为什么水母星系会成为恒星形成的熔炉。答案是--就像天文学中经常出现的情况一样--第一印象可能是骗人的。虽然JO204下面精致的气体带看起来像漂浮的水母触角,但它们实际上是一个强烈的天文过程的结果,被称为冲压压力剥离。冲撞压力是一种特殊类型的压力,当它相对于流体移动时施加在一个物体上。一个直观的例子是,当你站在一阵强烈的风中时,你会体验到压力的感觉--风是一种移动的流体,你的身体会感到来自它的压力。这个比喻的延伸是,你的身体将保持完整和连贯,但更松散的东西--如你的头发和衣服--将在风中飘动。水母星系的情况也是如此。它们经历着一系列压力,天体运动对抗着充满星系团中星系间空间的星系间介质,这些星系经历了这种运动带来的巨大压力,结果是它们中结合得比较松散的气体被剥离了出来。这些气体大多是星系中较冷且密度较大的气体--这些气体在受到冲撞压力的搅拌和压缩时,会坍缩并在看上去像水母的卷须中形成新的恒星。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353919.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353919.htm

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哈勃太空望远镜发现幽灵般的“银河系水母”JO175

哈勃太空望远镜发现幽灵般的“银河系水母”JO175哈勃太空望远镜拍摄的水母星系JO175,位于6.5亿光年外的望远镜星座。资料来源:欧空局/哈勃和美国航空航天局,M.Gullieuszik和GASP团队这个星系距离地球超过6.5亿光年,位于名字恰当的望远镜星座,被哈勃的宽视场相机3号捕捉到了水晶般清晰的细节。整个场景中潜伏着一些更遥远的星系,右下方是一颗明亮的四角星。哈勃太空望远镜拍摄的水母星系JO175的增强放大图。资料来源:欧空局/哈勃和美国航空航天局,M.Gullieuszik和GASP团队水母星系之所以有这样一个不寻常的名字,是因为在它们身后有一些形成恒星的气体和尘埃的卷须,就像水母的触角一样。这些明亮的卷须包含了星体形成的团块,使水母星系具有特别引人注目的外观。与它们居住在海洋中的名字不同,水母星系以星系团为家,而弥漫在这些星系团中的脆弱的过热等离子体的压力就是引出水母星系独特的卷须的原因。哈勃最近完成了对水母星系团的深入研究,特别是对其卷须上的气体和尘埃形成的星团的研究。通过研究这些团块中恒星的起源和命运,天文学家们希望能够更好地了解宇宙中其他地方的恒星形成过程。有趣的是,他们的研究表明,星系盘中的恒星形成与水母星系卷须中的极端条件下的恒星形成类似。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357629.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357629.htm

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哈勃太空望远镜拍摄的照片展示室女座星系团中的矮星系IC 776

哈勃太空望远镜拍摄的照片展示室女座星系团中的矮星系IC776IC776是室女座星系团中的一个矮星系,由于其发射的X射线而成为人们深入研究的对象,它提供了关于影响星系演化和宇宙学的过程的洞察力。本周"哈勃每周图片"的主角是矮星系IC776。这个由新旧恒星组成的漩涡星系位于室女座--实际上是室女座星系团--距离地球1亿光年。虽然它是一个矮星系,但也被归类为SAB型或"弱棒状"螺旋星系,一项研究将其命名为形态学上的"复杂案例"。哈勃望远镜拍摄的这一高度精细的画面很好地展示了这种复杂性。IC776有一个粗糙、受干扰的圆盘,但看起来是围绕核心旋转的,还有弧形的恒星形成区。这张照片来自一个专门研究室女座星系团中矮星系的观测项目,目的是寻找这些星系中的X射线源。X射线通常是由吸积盘发出的,在吸积盘中,被引力吸入一个紧凑天体的物质碰撞在一起,形成一个发热发光的圆盘。紧凑天体可能是双星对中的白矮星或中子星,从伴星中窃取物质,也可能是星系中心的超大质量黑洞,吞噬着周围的一切。像IC776这样的矮星系在室女座星系团中穿行时,会受到来自星系间气体的压力,这种压力既能刺激恒星的形成,又能为星系的中心黑洞提供能量。这会产生高能吸积盘,其温度足以发出X射线。虽然哈勃无法看到X射线,但它可以与NASA的钱德拉等X射线望远镜协调,利用可见光高分辨率地揭示这种辐射的来源。矮星系被认为对我们了解宇宙学和星系演化非常重要。与天文学的许多领域一样,在整个电磁频谱范围内对这些星系进行研究的能力对它们的研究至关重要。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429025.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429025.htm

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新研究揭示了星系簇和星系团之间比以前所理解的更深的区别

新研究揭示了星系簇和星系团之间比以前所理解的更深的区别天文学家们普遍认为,星系团和星系簇的区别主要在于它们所包含的星系数量--星系团中的星系数量较少,而星系簇中的星系数量较多。塔尔图大学塔尔图天文台(TartuObservatoryoftheUniversityofTartu)的天文学家们在马雷特-艾纳斯托(MaretEinasto)的带领下决定对此进行研究,并发现了星系群和星系团之间的更多差异。宇宙的结构可以被描述成一个巨大的网络,一个宇宙网,由单个星系链(丝状)和小星系群连接着丰富的星系群和星系团,这些星系群和星系团可以包含成千上万个星系。星系系统之间有巨大的空隙,空隙中几乎看不到任何物质(星系和气体)。星系团和星系簇又可以形成更大的星系系统,称为超星系团。研究目标和方法在研究中,塔尔图天文学家使用了有关星系团、星系团中最亮的星系(即所谓的主星系)及其周围环境的数据。研究的目的是将这些数据结合起来,观察能否为不同大小的星系群的可能分类提供新的信息。研究结果表明,星系群和星系团可以分为两类,它们的性质截然不同。在富星系团和贫星系团中,影响星系团和星系簇中主要星系形成和演化的物理过程是不同的。在这项工作中,研究人员用两种不同的方式描述了星系团的环境。首先,他们用一般密度场来描述宇宙网,超星系团是最大的高密度区域,而空洞则是低密度区域。其次,他们计算了每个星系群与最近的丝轴的距离。这个距离显示了星系群是在丝状轴中,还是离丝状轴很近或很远。每个彩色圆圈代表一个星系群或星系团。最富集的星系团用红色标出;它们是大力神超星系团和狮子座超星系团中最富集的星系团。侧面板显示的是这些星系团中最亮的星系,这些星系来自斯隆数字数据库。黄色、绿色和蓝色圆圈代表从最亮到最暗的星系团。资料来源:MaretEinasto研究人员将星系群的主星系分为没有活跃恒星形成的星系(这些星系主要为红色)和目前恒星形成活跃的星系(年轻恒星使这些星系呈现蓝色)。不过,他们也在星系群的主星系中发现了红色恒星形成星系。亮度、位置和属性通过比较不同光度(或丰富度)星团中主星系的性质,发现星团主要分为两类--高光度星团和星团,其中几乎所有的主星系都是不形成恒星的红色星系;低光度贫乏星团,其中的主星系除了不形成恒星的星系外,还可能有形成恒星的蓝色或红色星系。星系群和星系团之间的差异并不局限于光度--每个样本都可以根据一个特征分成两个。此外,研究还发现,高亮度星系团和星系簇都位于高密度区域的丝状结构中。所有最亮和最丰富的星系团都位于超星系团的丝状结构中。与此相反,低亮度星系团和单个星系在宇宙网中随处可见,包括在低密度区域--在空隙中,位于稀疏的丝状结构中,甚至远离丝状结构。有趣的是,在超星系团中,具有相同数量成员的低亮度星系团的亮度要比超星系团之外的星系团高得多。研究表明,富星系群中不再有恒星形成的主星系与有活跃恒星形成的主星系的星系群的动力学特性也有所不同。在前者中,主星系大多位于星系群或星团中心,而恒星形成中的主星系可能距离星系群中心相当遥远。天文学家发现,以往研究中已知的主星系恒星速度散度与星系群速度散度之间的关系,在星团非常丰富的情况下并不成立,尤其是在主星系不形成恒星的星团中。描述宇宙结构的特性及其如何形成和演化是宇宙学的基本任务之一。这些结果扩展了我们对星系团和星系簇及其主星系在宇宙网络中的形成和演化的认识。富星系团只能在物质总密度足够高、恒星形成所需的气体充足的区域形成。在这样的区域里,富星系团可以被其他(同样富裕的)星系团和星系群联合起来。在低密度区域(目前的空白区域),只能形成相当贫乏的星团,它们之间的距离相当远,因此很少有合并的情况。研究结果还表明,在富星系群和贫星系群中,影响星系群和星团中主星系形成和演化的物理过程是不同的。单个星系和小星系团中主星系的演化主要受其暗物质晕内部和周围过程的影响;其他星系和更遥远环境(星系团合并等)的影响主要在富星系团中很重要。我们的研究还强调了星系超星系团作为星系和星系系统形成和演化的独特环境的重要性。在研究星系和星系群方面,工作组下一步将利用新的观测数据,包括非常暗的星系数据。塔尔图天文台参与了许多这样的观测计划。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426259.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426259.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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