NASA韦伯望远镜发现破纪录的微型褐矮星 质量仅为木星的三到四倍

NASA韦伯望远镜发现破纪录的微型褐矮星质量仅为木星的三到四倍这张图片来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜上的NIRCam(近红外相机)仪器,显示的是星团IC348的中心部分。图像中飘忽不定的帘幕是反射星团恒星光线的星际物质--这就是所谓的反射星云。这些物质还包括被称为多环芳烃(PAHs)的含碳分子。来自星团中质量最大恒星的风可能有助于形成视野右侧看到的大环圈。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KevinLuhman(PSU)、CatarinaAlvesdeOliveira(ESA)褐矮星是介于恒星和行星之间的天体。它们像恒星一样形成,密度越来越大,足以在自身引力的作用下坍缩,但它们的密度和温度却从未高到足以开始融合氢气并变成恒星。在低级别的褐矮星中,有些可以与巨行星相媲美,其质量仅为木星的数倍。天文学家正试图确定能够以类似恒星的方式形成的最小天体。一个使用美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的研究小组已经确定了新的记录保持者:一颗自由漂浮的微小褐矮星,其质量仅为木星的三到四倍。这张图片来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜上的近红外相机(NIRCam)仪器,显示了星团IC348的中心部分。天文学家在这个星团中寻找自由漂浮的微小褐矮星:这些天体小得不像恒星,但比大多数行星都要大。他们发现了三颗质量小于木星八倍的褐矮星,它们被圈在主图中,并显示在右侧的详细图中。最小的一颗质量仅为木星的三到四倍,这对恒星形成的理论提出了挑战。图像中飘忽不定的帘幕是星际物质,它们反射着星团恒星发出的光--这就是所谓的反射星云。这些物质还包括被称为多环芳烃(PAHs)的含碳分子。最靠近画面中心的明亮恒星实际上是一对双星系统中的B型恒星,它们是星团中质量最大的恒星。这些恒星产生的风可能有助于形成视野右侧的大环圈。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KevinLuhman(PSU)、CatarinaAlvesdeOliveira(ESA)为了找到这颗新发现的褐矮星,Luhman和他的同事CatarinaAlvesdeOliveira选择研究位于英仙座恒星形成区约1000光年外的IC348星团。这个星团很年轻,只有大约500万年的历史。因此,任何褐矮星在红外光下都会相对明亮,因为它们在形成过程中散发出热量。研究小组首先利用韦伯望远镜的近红外相机(NIRCam)对星团中心进行了成像,从亮度和颜色上识别出褐矮星候选者。他们利用韦伯的NIRSpec(近红外摄谱仪)微快门阵列对最有希望的目标进行了跟踪。韦伯望远镜的红外灵敏度至关重要,它使研究小组能够探测到比地面望远镜更暗的天体。此外,韦伯望远镜敏锐的视力使他们能够确定哪些红色天体是精确的褐矮星,哪些是球状的背景星系。经过筛选,他们发现了三个引人入胜的目标,它们的重量在3到8个木星质量之间,表面温度在1500到2800华氏度(830到1500摄氏度)之间。根据计算机模型,其中最小的一个重量仅为木星的三到四倍。这张星团IC348的图像由韦伯近红外相机(NIRCam)拍摄,显示了罗盘箭头、比例尺和供参考的色键。北面和东面的罗盘箭头显示了图像在天空中的方位。请注意,相对于地面地图上的方向箭头(从上往下看),天空中的北方和东方之间的关系(从下往上看)是颠倒的。刻度条标注的单位是光年,即光在一个地球年中传播的距离。(光传播的距离等于刻度条的长度,需要0.1年)。一光年约等于5.88万亿英里或9.46万亿公里。本图中显示的视场宽约0.5光年,高约0.8光年。这幅图像显示的是不可见的近红外光波长,这些波长已被转换成可见光颜色。色键显示了采集这些光线时使用了哪些NIRCam滤光片。每个滤光片名称的颜色就是用来表示通过该滤光片的红外光的可见光颜色。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KevinLuhman(PSU)、CatarinaAlvesdeOliveira(ESA)要解释这么小的褐矮星是如何形成的,在理论上具有挑战性。重而密集的气体云有足够的引力塌缩形成恒星。然而,由于褐矮星的引力较弱,小型气体云应该更难塌缩形成褐矮星,对于质量相当于巨行星的褐矮星来说尤其如此。欧洲航天局(ESA)的卡塔琳娜-阿尔维斯-德奥利维拉(CatarinaAlvesdeOliveira)是此次观测项目的首席研究员。他介绍说:在这个星团中,这个天体不太可能形成一个圆盘,而是像恒星一样形成,而三个木星的质量是太阳的300倍。所以我们要问,在质量如此之小的情况下,恒星的形成过程是如何运行的?"除了提供恒星形成过程的线索,微小的褐矮星还能帮助天文学家更好地了解系外行星。质量最小的褐矮星与质量最大的系外行星重叠,因此,它们应该具有一些类似的特性。不过,自由漂浮的褐矮星比巨大的系外行星更容易研究,因为后者隐藏在其主恒星的强光之中。在这次巡天中发现的褐矮星中,有两颗显示出一种不明碳氢化合物的光谱特征,即含有氢原子和碳原子的分子。美国国家航空航天局的卡西尼号任务在土星及其卫星土卫六的大气层中探测到了相同的红外特征。在星际介质或恒星之间的气体中也看到过这种红外特征。"这是我们第一次在太阳系外天体的大气中探测到这种分子,"阿尔维斯-德奥利维拉解释说。"褐矮星大气模型并不能预测它的存在。我们观察的天体年龄比以前更小、质量比以前更低,我们看到了一些意想不到的新东西。"由于这些天体的质量远在巨行星的质量范围之内,这就提出了一个问题:它们究竟是褐矮星,还是从行星系统中喷射出来的流浪行星?虽然研究小组不能排除后者的可能性,但他们认为它们是褐矮星的可能性要远远大于被抛射出来的行星。弹射出的巨行星不太可能,原因有二。首先,与质量较小的行星相比,这种行星一般并不常见。其次,大多数恒星都是低质量恒星,而巨行星在这些恒星中尤其罕见。因此,IC348中的大多数恒星(都是低质量恒星)都不太可能产生如此大质量的行星。此外,由于这个星团只有500万年的历史,可能还没有足够的时间让巨行星形成,然后被抛出它们的系统。发现更多这样的天体将有助于澄清它们的状态。理论认为,流浪行星更有可能在星团的外围被发现,因此如果IC348内存在这种行星,扩大搜索范围可能会发现它们。未来的工作可能还包括进行更长时间的巡天,以探测更暗、更小的天体。研究小组进行的短期巡天有望探测到小到木星质量两倍的天体。更长时间的巡天可以轻松达到一个木星质量。这些观测是第1229号保证时间观测计划的一部分。观测结果发表在《天文杂志》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1404773.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1404773.htm

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韦伯望远镜揭示冷褐矮星上奇特的甲烷活动这幅艺术家的概念图描绘了距离地球47光年的褐矮星W1935。天文学家利用美国宇航局的詹姆斯-韦伯太空望远镜发现了来自W1935的甲烷红外辐射。这是一个意想不到的发现,因为这颗褐矮星非常寒冷,而且缺少一颗主恒星;因此,没有明显的能量来源来加热它的上层大气,使甲烷发光。研究小组推测,甲烷的发射可能是由于产生极光的过程造成的,这里的极光显示为红色。资料来源:NASA、ESA、CSA、LeahHustak(STScI)褐矮星的质量比行星大,但比恒星轻,在我们的太阳系附近无处不在,已发现的褐矮星有数千颗。去年,美国自然历史博物馆的高级研究科学家兼高级教育经理杰基-法赫蒂(JackieFaherty)带领一个研究小组,获得了在JWST上研究12颗褐矮星的时间。其中包括CWISEPJ193518.59-154620.3(简称W1935)-47光年外的一颗冷褐矮星,它是由《后院世界:行星9号》公民科学志愿者丹-卡塞尔登(DanCaselden)和美国宇航局CatWISE团队共同发现的。W1935是一颗寒冷的褐矮星,表面温度约为华氏400度,也就是烘烤巧克力饼干的温度。W1935的质量还不是很清楚,但很可能是木星质量的6-35倍。在观察了用JWST观测到的一些褐矮星后,Faherty的研究小组注意到W1935看起来很相似,但有一个惊人的例外:它正在释放甲烷,这是以前从未在褐矮星上看到过的。这项研究的第一作者法赫蒂说:"巨行星和褐矮星中会有甲烷气体,但我们通常看到的是甲烷气体吸收光线,而不是发光。我们一开始对自己看到的东西感到困惑,但最终这种困惑转化成了对这一发现的兴奋。"计算机建模还发现了另一个惊喜:这颗褐矮星很可能存在温度倒置现象。绕恒星运行的行星很容易出现温度倒置现象,但W1935是孤立的,没有明显的外部热源。赫特福德大学的合著者本-伯宁厄姆(BenBurningham)说:"当模型明确预测出温度反转时,我们感到非常惊喜。但我们还必须搞清楚,大气上层额外的热量来自哪里。"为了进行研究,研究人员将目光转向了太阳系。特别是,他们研究了木星和土星,这两颗行星都有甲烷排放和温度倒置现象。太阳系巨行星上出现这种特征的可能原因是极光,因此,研究小组推测他们在W1935上也发现了同样的现象。行星科学家知道,木星和土星极光的主要驱动力之一是来自太阳的高能粒子,它们与行星的磁场和大气相互作用,加热了上层。这也是我们在地球上看到极光的原因,通常被称为北极光或南极光,因为它们在两极附近最为特别。但是,由于W1935没有主星,太阳风无法解释其原因。太阳系中的极光还有一个原因。木星和土星都有活跃的卫星,它们偶尔会向太空喷射物质,与行星相互作用,并增强这些世界的极光足迹。木星的卫星木卫一是太阳系中火山最活跃的世界,它喷出的熔岩喷泉高达几十英里,土星的卫星土卫二从喷泉中喷出的水蒸气在进入太空时同时冻结和沸腾。虽然还需要更多的观测,但研究人员推测,W1935上极光的一种解释可能是一颗活跃的、尚未被发现的卫星。"每当天文学家将JWST对准一个天体时,就有可能有令人震撼的新发现,"法赫蒂说。"在我们开始这个项目时,甲烷发射并不在我的关注范围内,但现在我们知道它可能存在,而且对它的解释如此诱人,我就一直在寻找它。这就是科学向前发展的一部分。"编译自/scitechdaily....PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427685.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427685.htm

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NASA韦伯太空望远镜捕捉到宇宙“蜘蛛”的图像

NASA韦伯太空望远镜捕捉到宇宙“蜘蛛”的图像美国宇航局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜在一个名为剑鱼座30(30Doradus)的恒星“苗圃”中发现了数千颗从未见过的年轻恒星。由于在以前的望远镜图像中出现了尘埃状的细丝,该星云被昵称为“蜘蛛星云”(TarantulaNebula),长期以来一直是研究恒星形成的天文学家的最爱。除了年轻的恒星,韦伯还揭示了遥远的背景星系,以及星云的气体和尘埃的详细结构和组成。“蜘蛛星云”位于大麦哲伦星系的16.1万光年之外,是离我们银河系最近的星系--本地组中最大和最明亮的恒星形成区。它是天文学家所知的最热、质量最大的恒星的家园。韦伯的三个高分辨率红外仪器都集中在“蜘蛛星云”上。用韦伯的近红外相机(NIRCam)来观察,这个区域就像一个“正在爬行的狼蛛”的家,里面有它的蜘蛛丝。在NIRCam图像中,星云中心的空洞被来自大质量年轻恒星群的爆炸性辐射掏空了,这些恒星在图像中闪烁着淡淡的蓝色。只有星云周围最密集的区域能够抵御这些恒星强大的恒星风的侵蚀,形成似乎指向星团的“柱子”。这些“柱子”包含了正在形成的原生星,它们最终将从它们的尘埃茧中出来,轮流塑造星云。韦伯的近红外光谱仪(NIRSpec)捕捉到一颗非常年轻的恒星正在这样做。天文学家们之前认为这颗恒星可能更老一些,并且已经在清理自己周围的“气泡”的过程中了。然而,NIRSpec显示,这颗恒星只是刚刚开始从它的“柱子”中走出来,并且仍然在自己周围保持着一层绝缘的尘埃云。如果没有韦伯在红外波长下的高分辨率光谱,这段正在形成的恒星就不可能被发现。当用韦伯的中红外仪器(MIRI)探测到的较长的红外波长来观察时,该区域呈现出一种不同的外观。炽热的恒星逐渐消失,而较冷的气体和尘埃则发亮。在恒星孕育云中,光点表示嵌入的原恒星,仍在增加质量。虽然较短波长的光被星云中的尘埃颗粒吸收或散射,因此永远无法到达韦伯而被探测到,但较长的中红外波长却能穿透这些尘埃,最终揭示出一个以前不为人知的宇宙环境。“蜘蛛星云”令天文学家感兴趣的原因之一是,该星云具有类似于在“宇宙正午”观察到的巨大的恒星形成区的化学成分类型。那时候,宇宙只有几十亿年的历史,恒星的形成正处于高峰期。我们银河系中的恒星形成区不会以与“蜘蛛星云”相同的速度产生恒星,并且具有不同的化学成分。这使得“蜘蛛星云”成为最接近(即最容易看到细节)宇宙中正在发生的事情的例子,因为它达到了它的辉煌的“正午”。韦伯将为天文学家提供机会,将对“蜘蛛星云”中的恒星形成的观测与望远镜对“宇宙正午”实际时代的遥远星系的深入观测进行比较和对比。尽管人类有数千年的观星经验,但恒星的形成过程仍有许多谜团。其中许多是由于我们以前无法获得清晰的图像,以了解恒星“苗圃”厚厚的云层背后所发生的一切。韦伯已经开始揭示一个从未见过的宇宙,而它在改写恒星创造故事方面才刚刚开始。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1313419.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1313419.htm

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韦伯太空望远镜参与研究了猎户座星云中的一个原行星盘

韦伯太空望远镜参与研究了猎户座星云中的一个原行星盘太阳系等行星系统是如何形成的?为了弄清这个问题,法国国家科学研究中心(CNRS)的科学家们参加了一个国际研究小组[1],利用詹姆斯-韦伯太空望远镜[2]研究了一个恒星育儿室--猎户座星云,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这种新生行星系统的形成过程中所起的关键作用[3]。猎户座星云的哈勃图像,以及詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的原行星盘d203-506的放大图像。图片来源:NASA/STSCI/RiceUniv./C.O'Delletal/O.Berné,I.Schrotter,PDRs4All这些恒星的质量大约是太阳的10倍,更重要的是,它们的光亮度是太阳的10万倍,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。这篇论文登上了2024年3月1日《科学》杂志的头版头条,以前所未有的精确度展示了大质量恒星在行星系统形成过程中所起的决定性作用,并为此类系统如何形成开辟了新的视角。说明:参与这项研究的主要法国实验室有天体物理与行星学研究所(法国国家空间研究中心/法国国家科学研究中心/图卢兹保罗萨巴蒂埃大学)、天体物理空间研究所(法国国家科学研究中心/巴黎萨克雷大学)、天体物理学和大气物理学光线和材料研究实验室(法国国家科学研究中心/巴黎瑟吉大学/巴黎-PSL观测站/索邦大学),以及奥赛分子科学研究所(法国国家科学研究中心/巴黎萨克雷大学)。该研究是国际"PDRs4All"项目的一部分。詹姆斯-韦伯红外太空望远镜可以穿透尘埃云,从而以无与伦比的清晰度揭示遥远的天体,如距离地球1400光年的猎户座星云。历史不到一百万年的系统。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423936.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423936.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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韦伯望远镜揭开螺旋星系NGC 5068恒星形成过程的秘密

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