哈勃望远镜和韦伯望远镜拍摄的照片对比,标清何高清的区别。

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哈勃望远镜拍摄照片下载(发射至今)#趣站#哈勃#天文#太空望远镜https://www.ahhhhfs.com/23048/

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哈勃太空望远镜拍摄

哈勃太空望远镜拍摄https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/hubble-captures-a-starry-scene源文件:https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/hubble_terzan4_potw2237a.jpg投稿信息!如有侵权,联系管理频道投稿:@zaihuabot交流群组:@zaihuachat花花优券:@zaihuajd

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詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的环状星云照片欧空局

詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的环状星云照片欧空局(ESA)近日发布官方博文,展示了由詹姆斯・韦伯太空望远镜拍摄的环状星云(RingNebula)照片。该环形星云距离地球大约2000光年,是位于北半球天琴座的一个行星状星云,非常明亮,在极佳的观测条件下,通常只需使用简单的双筒望远镜即可从地球上辨别出来。这种天体是红巨星在成为白矮星之前的演化过程中的最后阶段,将气体壳驱逐到周围并电离所形成的天体。欧空局表示环形星云内部大约有2万个富含氢分子的致密小球。来源,频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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NASA詹姆斯韦伯空间望远镜拍摄首张全彩深空照片原图#资源#图像#宇宙#星系#望远镜#照片#韦伯https://www.ahhhhfs.com/24502/

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“圣诞树星系团”:韦伯望远镜和哈勃望远镜联合观测的炫目杰作

“圣诞树星系团”:韦伯望远镜和哈勃望远镜联合观测的炫目杰作MACS0416的全色视图,这是一个距离地球约43亿光年的星系团。这幅图像是通过将美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的红外观测数据与美国宇航局哈勃太空望远镜的可见光数据相结合而生成的。由此产生的蓝色和红色棱镜全景图为星系的距离提供了线索。图片来源:NASA、ESA、CSA、STScI、JoseM.Diego(IFCA)、JordanC.J.D'Silva(UWA)、AntonM.Koekemoer(STScI)、JakeSummers(ASU)、RogierWindhorst(ASU)、HaojingYan(密苏里大学)包括德克萨斯农工大学天文学家王立凡博士在内的研究小组将这幅新图像命名为"圣诞树星系团",它结合了哈勃望远镜的可见光和韦伯望远镜探测到的红外光,展示了距离地球约43亿光年的星系团MACS0416。由于该星系团能够通过一种被称为引力透镜的现象放大来自更遥远背景星系的光线,因此研究人员能够识别出放大的超新星,甚至是放大倍数非常高的单个恒星。密苏里大学天文学家阎昊晶博士(HaojingYan)说:"我们称MACS0416为圣诞树星系团,既因为它色彩斑斓,也因为我们在其中发现了这些闪烁的灯光。"这篇论文由王立凡合著,已被接受发表在《天体物理学杂志》上。自2006年以来,王立凡一直是德克萨斯农机大学物理和天文学系以及乔治-P.和辛西娅-伍兹-米切尔基础物理和天文学研究所(GeorgeP.andCynthiaWoodsMitchellInstituteforFundamentalPhysicsandAstronomy)的成员,他是一个时域天文学团队的成员,该团队正在利用JWST发现宇宙中最早的超新星,其中最古老的记录可以追溯到宇宙诞生30多亿年的时候。这个国际合作小组被称为"用于重离子化和透镜科学的主要河外星系区域"(PEARLS),由亚利桑那州立大学天文学家罗吉尔-温德霍斯特(RogierWindhorst)博士领导。该团队的方法之一是利用韦伯望远镜无与伦比的观测能力来搜寻观测亮度随时间变化的天体,即所谓的瞬变天体。在JWST发射前发表的2017年白皮书中,王和他的合著者预测,这台望远镜将利用其强大的主成像仪--近红外相机(NIRCam)--在一次拍摄中发现几个这样的瞬变天体。他们引用MACS0416图像及其包含的14个瞬变天体作为佐证,并指出这些发现超出了研究小组的预测。"JWST正在宇宙中发现大量的瞬变天体,主要是超新星,"王说。"它不仅发现了超新星,还发现了遥远星系中被附近前景星系引力场放大的恒星。"这些发现是通过对星系团MACS0416方向的天空区域进行反复观测而获得的。北黄道极(NEP)是JWST能够全年持续指向并获取数据的区域,是未来获取时域观测数据的理想地点。前所未有的灵敏度使得一些超新星,比如白矮星爆炸产生的超新星能够在整个宇宙中被探测到,甚至可以追溯到宇宙刚刚开始形成第一批恒星的时代。"天文学有两个基本问题:第一批恒星是如何形成的,以及驱动宇宙膨胀的力量的性质是什么JWST能够发现的瞬变现象将为解决这些问题提供所需的数据。这些发现表明,JWST是研究宇宙黎明期微弱瞬变的最强大工具,宇宙黎明期是指宇宙从没有恒星的黑暗时代走到今天的时代。它观测到的超新星可以探究第一批恒星的诞生过程,以及宇宙膨胀到宇宙年龄不足10亿年的过程。"其中一些超新星很可能是低质量恒星死亡后演变成白矮星,并通过热核爆炸爆发出来的。通过透镜恒星可以研究遥远宇宙中的单个恒星。这些早期恒星也可能是质量非常大的恒星,它们通过所谓的成对生产不稳定过程产生极其明亮的瞬态。"我们预计,这些'常规可发现'的瞬变将在解决宇宙黑暗时代的结束和暗宇宙膨胀的物理学问题方面具有巨大的潜力,"王说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399773.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1399773.htm

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幽灵星系在韦伯和哈勃望远镜拍摄的惊人图片中显得格外耀眼据CNET报道,欧空局在周一发布的一张图片中分享了幽灵星系(PhantomGalaxy)的综合望远镜视图。在3200万光年外的双鱼座发现的这个星系(也被称为Messier74或M74)是旋涡星系中的一个封面模型。它因其轮廓清晰的旋臂而闻名,在一张汇集了詹姆斯·韦伯太空望远镜的红外视觉和哈勃的紫外线和可见光波长的图像中,这些旋臂成为焦点。欧空局展示了韦伯和哈勃的图像分别是什么样子,以及通过混合两者可以学到什么。该空间机构说:“在更长的波长上增加水晶般清晰的韦伯观测,将使天文学家能够确定星系中的恒星形成区域,准确测量星团的质量和年龄,并深入了解漂浮在星际空间中的小尘粒的性质。”标签图片中的颜色突出了星系的不同特征。红色是旋臂中的尘埃,更多的橙色区域表示更热的尘埃。年轻的恒星以蓝色闪耀。靠近中心的较老的恒星以绿色和青色闪耀,形成了银河系的"诡异光芒"。粉红色的热点是恒星形成的地方。早在7月,我们就看到了韦伯对幽灵星系的预览,当时天文学家们拿到了早期的韦伯数据集,并着手处理和分享这个上镜的场景。哈勃是美国宇航局和欧空局的一个联合项目,而韦伯则由美国宇航局、欧空局和加拿大航天局负责。这些机构早就说过,韦伯并不是要取代哈勃,哈勃已经有30多年的历史了--从太空望远镜的角度来说是相当古老的。这两台望远镜有不同的专长,哈勃可以继续运行到2020年代末。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310119.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310119.htm

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