隐形氢晕:ASKAP射电望远镜揭示银河系隐藏的极环

隐形氢晕:ASKAP射电望远镜揭示银河系隐藏的极环潜在极环星系NGC4632。图中显示的是一个垂直环绕该星系主旋涡盘的气体环。资料来源:JayanneEnglish(曼尼托巴大学)、NathanDeg(皇后大学)和WALLABYSurvey、CSIRO/ASKAP、NAOJ/Subaru望远镜ASKAP和斯巴鲁望远镜:综合视图这一特殊发现是通过合成图像实现的。这张图片将高灵敏度的ASKAP射电望远镜捕捉到的气环与来自斯巴鲁望远镜的光学数据合并在一起。天文学家利用虚拟现实技术将星系主盘中的气体与气体环区分开来。图像中微妙的颜色梯度映射出了极环的轨道运动。探索极环的起源极环的存在引发了一些有趣的问题。一种理论认为,极环可能是星系与邻近星系发生引力相互作用时,从星系中吸附出来的物质形成的。另一种可能是宇宙网的细丝中积累的氢气,然后在星系周围形成一个环。随着时间的推移,其中一些气体可能会在引力作用下收缩,从而形成恒星。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399851.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1399851.htm

相关推荐

封面图片

强大的射电望远镜组合揭示了失踪已久的隐形恒星坟场

强大的射电望远镜组合揭示了失踪已久的隐形恒星坟场但是故事并不那么简单,根据银河系的年龄和密度,天文学家计算出我们应该看到比迄今为止发现的超新星残余物多五倍的数量。这就提出了一个明显的问题--它们都在哪里?事实证明,超新星遗迹一直都在那里--它们只是被我们的大多数仪器所忽略了。为了发现它们,天文学家将澳大利亚的两台射电望远镜的观测结果结合起来,这两台望远镜分别是著名的Parkes盘和ASKAP,它们各有不同的优势。Parkes能够捕捉到更广泛的数据,而ASKAP的抓拍分辨率更高,提供非常精细的细节。在它们的能力相互结合下,这两个射电望远镜绘制出了银河系平面约1%的区域。在这个区域通常可以看到七颗超新星遗迹,但是新图像显示了20多颗新的超新星。图像中较亮的斑点是超新星遗体,而绿色的斑点代表它们之间的氢气,它可以为新星的诞生提供燃料。循环播放每台望远镜对该区域的观测以及最终的综合图像的动画图像,CSIRO,R.Kothes(NRC),E.Carretti(INAF)以及EMU和POSSUM团队。幽灵般的气体云层成为焦点,在Parkes的图像中,该区域看起来只是一个带有两个红色发光球的绿色雾气。ASKAP的图像显示了这些残余物的细节,但却忽略了它们是如何连接在一起的大画面,不过,这些图像共同揭示了一个无形的恒星墓地。而这仅仅是个开始,这两台望远镜目前都被用于长期项目,这些项目将绘制出银河系的大部分地图,在相同的细节水平下,捕捉到比这幅图像大100倍左右的区域。该团队说,这应该会发现多达1500个新的超新星遗迹。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339603.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339603.htm

封面图片

全球最大射电天文望远镜阵列首台中频天线完成吊装

全球最大射电天文望远镜阵列首台中频天线完成吊装据了解,平方公里阵列射电望远镜是目前在建的最大综合孔径射电望远镜,由多国合作、共同出资,全球约20个国家上百个大学和科研机构的天文学家和工程师参与项目研发。建成后将致力于揭示宇宙、星系的起源和演化等基本问题。其台址位于澳大利亚、南非及非洲南部8国,在约3000公里的广袤荒野中,将建设约3000面天线,组成一平方公里之大的“地球巨眼”。作为人类史上建造规模最大的射电望远镜,建成后将成为地球上最大、最先进的科学设施,比目前最大的射电望远镜阵列灵敏度提高50倍,巡天速度提高10000倍。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385479.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385479.htm

封面图片

迄今最详细的银河系无线电图像揭示了恒星生命结束后的幽灵

迄今最详细的银河系无线电图像揭示了恒星生命结束后的幽灵该图像显示了恒星诞生的区域和恒星死亡的后果,是Askap射电望远镜和Parkes射电望远镜的观测结果的组合,这两个望远镜都由澳大利亚的国家科学机构CSIRO运营。图为对银河系的一部分进行无线电观测,其中有弥漫的绿色和代表超新星残留物的气体气泡。据CSIRO称,完整的射电望远镜图像显示了28颗超新星。之前只有7个被探测到。超新星是一种壮观的爆炸,标志着一颗恒星生命的结束。天文学家已经对银河系应该有多少颗超新星遗迹进行了预测,但是我们还没有发现像预期的那么多。射电望远镜的标记工作正在揭示这些以前隐藏的残余物的一些藏身之处。射电望远镜拾取的是无线电波,与哈勃这样的望远镜相比,它主要是通过可见光来观察,而韦伯则使用红外线,它们都是"看到"宇宙的不同方式。麦考瑞大学天文学家安德鲁-霍普金斯说:"这张新照片展示了银河系的一个区域,只有射电望远镜才能看到,在那里我们可以看到与氢气填充垂死恒星之间的空间有关的延伸发射,与新恒星的诞生有关,还有被称为超新星残骸的热气泡。完整的图像显示了28颗超新星的遗迹,其中只有7个以前被确认过。"这张新图像只是一个更大的寻找超新星微弱幽灵的开始。据估计,银河系中可能还有大约1500个超新星残余物,天文学家还没有发现。找到失踪的残余物将帮助我们解开对我们银河系及其历史的更多理解。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340299.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340299.htm

封面图片

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

封面图片

我国新疆奇台射电110米口径望远镜奠基开工

我国新疆奇台射电110米口径望远镜奠基开工2022年9月23日,新疆天文台110米口径全向可动射电望远镜项目在昌吉回族自治州奇台县奠基开工。由于这台射电望远镜建在奇台,按照惯例它被称作奇台射电望远镜,缩写为QTT(QiTairadioTelescope)。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320297.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1320297.htm

封面图片

用韦伯空间望远镜观察夜空下的银河系(不太)遥远的地方

用韦伯空间望远镜观察夜空下的银河系(不太)遥远的地方美国宇航局采访了罗格斯大学的克里斯汀-麦奎恩,他是韦伯早期释放科学(ERS)计划1334的首席科学家之一,专注于解决恒星群问题。这些是大群的恒星--包括矮星系Wolf-Lundmark-Melotte(WLM)内的恒星--距离足够近,韦伯可以区分单个恒星,但距离足够远,韦伯可以同时捕获大量的恒星。WLM是我们银河系附近的一个矮小的星系。它离银河系相当近(离地球只有大约300万光年),但它也是相对孤立的。我们认为WLM没有与其他系统相互作用,这使得它非常有利于测试我们的星系形成和进化理论。许多其他附近的星系都与银河系交织纠缠在一起,这使得它们难以研究。关于WLM的另一个有趣而重要的事情是,它的气体与早期宇宙中构成星系的气体相似。从化学角度讲,它是相当不富集的。(也就是说,它缺少比氢气和氦气更重的元素)。这是因为银河系已经通过我们称之为银河系风的东西失去了许多这些元素。尽管WLM最近一直在形成恒星--实际上是在整个宇宙时间内--而且这些恒星一直在合成新的元素,但当大质量的恒星爆炸时,一些物质被排出了银河系。超新星的威力和能量足以将物质从像WLM这样的小的、低质量的星系中挤出。这使得WLM超级有趣,因为可以用它来研究小星系中的恒星是如何形成和演化的,就像古代宇宙中的那些星系一样。矮星系Wolf-Lundmark-Melotte(WLM)的一部分,由斯皮策太空望远镜的红外阵列相机(左)和韦伯太空望远镜的近红外相机(右)拍摄。这些图像展示了韦伯分辨银河系外暗淡恒星的非凡能力。斯皮策的图像用青色显示3.6微米的光,用橙色显示4.5微米的光。(IRAC1和IRAC2)。韦伯图像包括蓝色显示的0.9微米的光,青色的1.5微米,黄色的2.5微米和红色的4.3微米(滤镜F090W、F150W、F250M和F430M)。我们可以看到无数不同颜色、大小、温度、年龄和演化阶段的单个恒星;星系内有趣的星云气体云;带有韦伯衍射尖峰的前景恒星;以及带有潮汐尾巴等整齐特征的背景星系。这个景象比我们的眼睛所能看到的要深得多、好得多。即使你从这个星系中间的一个星球上往外看,即使你能看到红外光,也需要仿生眼才能看到韦伯太空望远镜看到的东西。美国宇航局的詹姆斯-韦伯太空望远镜是哈勃太空望远镜的继任者,是有史以来被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,韦伯将研究宇宙中一些最遥远的物体。资料来源:美国国家航空航天局天文学家试图通过研究WLM来发现什么?主要的科学重点是重建这个星系的恒星形成历史。低质量的恒星可以生存数十亿年,这意味着我们今天在WLM中看到的一些恒星是在宇宙早期形成的。通过确定这些低质量恒星的属性(比如它们的年龄),我们可以深入了解在非常遥远的过去发生了什么。这与我们通过观察高红移系统来了解星系的早期形成是非常互补的,在那里我们可以看到星系最初形成时的情况。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348959.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348959.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人