韦伯太空望远镜拍摄的马车轮星系,距离地球5亿光年。

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詹姆斯-韦伯望远镜捕捉到距离地球120亿光年的爱因斯坦环图像

詹姆斯-韦伯望远镜捕捉到距离地球120亿光年的爱因斯坦环图像NASA在7月发布了詹姆斯-韦伯拍摄的第一批宇宙全彩图像。从那时起,这个太空望远镜已经捕捉到了超新星、系外行星大气层中的二氧化碳的证据,而现在詹姆斯-韦伯捕捉到了一张美丽的爱因斯坦环的图像。这张图片是利用詹姆斯-韦伯的MIRI探测器捕捉到的数据制作而成。另外,它也是用望远镜的NIRCam探测器观察到的。这张图片是由Redditoru/Spaceguy44上色,他之前为另一张詹姆斯-韦伯的图片上过色。爱因斯坦环的图像是值得人们注意的,因为这种情况并不会每天都会发生。爱因斯坦环基本发生在来自一个星系或恒星的光在前往地球的途中经过另一个星系或一个大型天体的情况下。大天体的引力使会光线弯曲,这使其能产生引力透镜。在这种情况下,环生效应产生,这使星系的光线看起来像一个几乎完美的环。在这张新图片中,詹姆斯-韦伯捕捉到了SPT-SJ041839-4751.8星系。来自SPT-SJ041839-4751.8的光线看起来像一个爱因斯坦环。由于是一个前景星系使它的光线发生了弯曲,所以这个新的詹姆斯-韦伯的爱因斯坦环的图像实际上并不是创造光线的星系。不过这张图片本身还是令人惊叹的。Spaceguy44使用从太空望远镜科学研究所档案中下载的数据创建了这张图片。詹姆斯-韦伯拍摄的爱因斯坦环距离地球约有120亿光年。为了给图片着色,Spaceguy44称他们使用了一套滤镜。詹姆斯-韦伯仍是人类有史以来最强大的观测仪器之一。有了它,人类不仅可以观察早期宇宙还可以探测遥远星球上的二氧化碳。有了这样的工具,下一个太空探索时代就有机会揭开宇宙中一些最伟大的奥秘。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310157.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310157.htm

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330亿光年之遥 韦伯太空望远镜发现挑战天文学理论的星系

330亿光年之遥韦伯太空望远镜发现挑战天文学理论的星系詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)的近红外照相机(NIRCam)确认了有史以来第二远和第四远的星系(UNCOVERz-13和UNCOVERz-12)。这些星系位于潘多拉星团(Abell2744)中,这里显示的是已转换成可见光颜色的近红外线波长的光。主星团图像的比例尺以弧秒(arcseconds)为单位,弧秒是天空中角距的量度单位。黑白图片上的圆圈显示的是JWST星载NIRCam-F277W滤波波段中的星系,表示孔径大小为0.32弧秒。图片来源:星团图像:NASA,UNCOVER(Bezansonetal.,DIO:10.48550/arXiv.2212.04026)Insets:NASA,UNCOVER(Wangetal.,2023)合成:DaniZemba/宾夕法尼亚州立大学这些星系距离我们将近330亿光年,它们的距离之遥远令人难以置信,让我们可以深入了解最早的星系可能是如何形成的。独特的外观和意义研究人员说,在这个距离上确认的其他星系在图像中显示为红色圆点,而新星系则不同,它们的体积更大,看起来像一颗花生和一个蓬松的球。描述这些星系的论文今天(11月13日)发表在《天体物理学杂志通讯》(AstrophysicalJournalLetters)上。据天文学家估计,在这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的潘多拉星团深场图像中,代表了5万个近红外光源。它们的光线经过不同的距离到达望远镜的探测器,在一张图像中代表了浩瀚的太空。图片来源:科学:NASA,ESA,CSA,IvoLabbe(Swinburne),RachelBezanson(UniversityofPittsburgh),ImageProcessing:阿丽莎-帕根(STScI)第一作者、宾夕法尼亚州立大学埃伯利科学学院博士后学者、负责这项研究的JWSTUNCOVER(再电离纪元之前的超深近红外探测器和近红外成像仪观测)团队成员王冰洁说:"我们对早期宇宙知之甚少,只有通过这些非常遥远的星系才能了解那个时代,并检验我们关于早期星系形成和成长的理论。在我们进行分析之前,我们只知道有三个星系被确认在这个极端距离附近。对这些新星系及其特性的研究揭示了早期宇宙中星系的多样性,以及从它们身上可以学到多少东西"。洞察早期宇宙由于这些星系的光线需要经过漫长的旅行才能到达地球,因此它为我们提供了一个了解过去的窗口。据研究小组估计,JWST探测到的光线是这两个星系在宇宙大约3.3亿岁时发出的,经过大约134亿光年的旅行才到达JWST。但研究人员说,由于这段时间宇宙的膨胀,这两个星系目前距离地球接近330亿光年。宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学助理教授、UNCOVER小组成员乔尔-莱亚(JoelLeja)说:"这些星系发出的光非常古老,大约是地球年龄的三倍。这些早期星系就像灯塔,它们的光线穿过构成早期宇宙的稀薄氢气。只有通过它们的光,我们才能开始了解在宇宙黎明附近支配星系的奇异物理学。"科学家们利用詹姆斯-韦伯太空望远镜在潘多拉星系团中发现了两个遥远的星系,为我们了解早期宇宙提供了新的视角。这些星系在大小和外观上都很独特,挑战了我们对宇宙萌芽期星系形成的理解。资料来源:美国国家航空航天局值得注意的是,这两个星系比之前位于这些极端距离的三个星系要大得多。其中一个直径约为2000光年,至少大六倍。相比之下,银河系的直径约为10万光年,但是王说,早期宇宙被认为是非常压缩的,因此银河系如此之大令人惊讶。:"以前在这些距离上发现的星系都是点源--它们在我们的图像中显示为一个点。但我们的一个星系看起来是拉长的,几乎像花生,而另一个星系看起来像一个蓬松的球。目前还不清楚这种大小差异是由于恒星是如何形成的,还是形成后发生了什么,但星系性质的多样性确实很有趣。这些早期星系预计是由相似的物质形成的,但它们已经显示出彼此迥异的迹象"。研究方法这两个星系是潘多拉星系团的6万个光源之一,是JWST在2022年(即其科学运行的第一年)拍摄的首批深场图像之一中探测到的。之所以选择这一空间区域,部分原因是它位于几个星系团的后面,这些星系团会产生一种叫做引力透镜的自然放大效应。星系团的总质量所产生的引力会扭曲周围的空间,从而聚焦和放大经过附近的光线,并提供星系团背后的放大视图。在短短几个月的时间里,UNCOVER团队就将60000个光源缩小到700个候选星系供后续研究,他们认为其中8个可能是第一批星系。然后,JWST再次对准潘多拉星团,记录候选星系的光谱--一种详细记录每个波长发出的光量的指纹。"几个不同的团队正在使用不同的方法来寻找这些古老的星系,每个方法都有自己的长处和短处,"Leja说。"事实上,我们正对着太空中这个巨大的放大镜,这为我们提供了一个令人难以置信的深度窗口,但这个窗口非常小,所以我们在掷骰子。有几个候选天体都没有结论,至少有一个是认错了--它是一个模仿遥远星系的更近的东西。但我们很幸运,有两个竟然是这些古老的星系。这太不可思议了。"性质和影响研究人员还使用了详细的模型来推断这些早期星系在发出JWST检测到的光线时的性质。正如研究人员所预期的那样,这两个星系很年轻,它们的成分中几乎没有金属,而且正在快速生长,并积极地形成恒星。"最早的元素是在早期恒星的内核中通过聚变过程形成的,"Leja说。"这些早期星系没有金属等重元素是有道理的,因为它们是制造这些重元素的第一批工厂。当然,它们必须是年轻的恒星形成星系,才能成为第一批星系,但证实这些特性是对我们模型的重要基本检验,有助于证实大爆炸理论的整个范式。"研究人员指出,除了引力透镜,JWST强大的红外仪器应该能够探测到更远距离的星系,如果它们存在的话。"我们在这个区域只有一个很小的窗口,我们没有观测到这两个星系以外的任何东西,尽管JWST有这个能力。这可能意味着星系在此之前并没有形成,我们不会发现更远的星系。也可能意味着我们的小窗口不够幸运。"这项工作是向美国国家航空航天局(NASA)提交的一份成功提案的成果,该提案建议如何在JWST科学运行的第一年使用它。在前三个提交周期中,NASA收到的提案数量是望远镜可用观测时间的四到十倍,只能选择其中的一小部分。"当我们的建议被采纳时,我们的团队感到非常兴奋,也有些惊讶,"Leja说。"它涉及到协调、快速的人工操作,以及望远镜两次指向同一物体,这对第一年使用的望远镜来说要求很高。压力很大,因为我们只有几个月的时间来确定需要跟进的天体。但JWST就是为寻找这些第一批星系而建造的,现在能做到这一点实在是太令人兴奋了"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396813.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396813.htm

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NASA发现史上最远黑洞!距离地球132亿光年美国太空总署(NASA)表示,韦伯太空望远镜和钱卓拉X射线天文卫星,发现了用X射线

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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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韦伯太空望远镜发现了宇宙中最早的星系

韦伯太空望远镜发现了宇宙中最早的星系早先来自韦伯的数据提供了这种婴儿星系的候选者。现在,这些目标已经通过获得光谱观测得到了确认,揭示了来自这些令人难以置信的微弱星系的光的指纹中的特征和独特的模式。"证明这些星系确实是居住在早期宇宙中这是至关重要的。"来自英国赫特福德大学的天文学家和共同作者艾玛-柯蒂斯-莱克说:"较近的星系很有可能伪装成非常遥远的星系。看到光谱后发现,正如我们所希望的那样,确认这些星系处于我们视野的真正边缘,有些星系比哈勃能看到的还要远!。这是该任务的一个巨大的令人兴奋的成就"。这些观测结果是科学家们合作的结果,他们领导开发了韦伯号上的两个仪器,即近红外相机(NIRCam)和近红外光谱仪(NIRSpec)。对最微弱和最早期的星系的调查是这些仪器概念背后的主要动机。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,在两年内分配给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。"这些结果是NIRCam和NIRSpec团队共同执行这项观测计划的结果,"共同作者、图森亚利桑那大学的NIRCam首席调查员MarciaRieke说。JADES的第一轮观测集中在哈勃太空望远镜的超深场内和周围地区(见下图)。20多年来,这一小片天空一直是几乎所有大型望远镜的目标,建立了一个横跨整个电磁波谱的异常敏感的数据集。现在,韦伯正在增加其独特的视角,提供迄今为止获得的最微弱和最清晰的图像。JADES计划从NIRCam开始,利用超过10天的任务时间,以九种不同的红外颜色观察该区域,并产生了精美的天空图像。该区域比哈勃太空望远镜制作的最深的红外图像大15倍,但在这些波长下却更加深邃和清晰。当从一英里外观看时,该图像仅有人类的大小。然而,它充斥着近10万个星系,每个星系都被捕捉到了它们历史上的某个时刻,距今已有数十亿年。"我们第一次发现了大爆炸后仅3.5亿年的星系,而且我们可以对它们奇妙的距离有绝对的信心,"来自加利福尼亚大学圣克鲁兹分校的共同作者、NIRCam科学小组成员布兰特-罗伯逊(BrantRobertson)分享道。"在如此令人惊叹的美丽图像中发现这些早期星系是一种特殊的体验。"从这些图像中,早期宇宙中的星系可以通过其多波长的颜色这一特征来区分。随着宇宙的扩张,光的波长被拉长,而来自这些最年轻的星系的光被拉长了14倍之多。天文学家们寻找那些在红外线中可见的微弱星系,但它们的光在一个关键波长处突然中断。每个星系光谱中的截止点的位置会因宇宙的膨胀而发生偏移。JADES团队搜索了韦伯的图像,寻找这些独特的候选者。然后,他们使用NIRSpec仪器,在一个跨越三天的单一观测期,总共收集了28个小时的数据。该小组收集了来自250个微弱星系的光线,使天文学家能够研究每个星系中的原子在光谱上印出的图案。这产生了对每个星系红移的精确测量,并揭示了这些星系中气体和恒星的特性。"来自意大利ScuolaNormaleSuperiore的天文学家和共同作者StefanoCarniani说:"这些是迄今为止最微弱的红外光谱。"它们揭示了我们希望看到的东西:对星系间氢的散射所导致的光的截止波长的精确测量。"所研究的四个星系特别特别,因为它们被发现处于一个前所未有的早期时代。研究结果提供了光谱学确认,这四个星系位于红移10以上,包括两个位于红移13。这相当于宇宙大约有3.3亿年历史的时候,为寻找遥远的星系设定了一个新的前沿阵地。这些星系由于离我们很远,所以非常暗淡。天文学家们现在可以探索它们的特性,这要归功于韦伯的精湛灵敏度。来自英国剑桥大学的天文学家和共同作者SandroTacchella解释说:"如果不了解星系发展的初始阶段,就很难了解它们。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为我们带来的变革性机会,很高兴能够在揭示这个谜团中发挥作用。"JADES将在2023年继续对另一领域进行详细研究,这个领域以标志性的哈勃深场为中心(见上图),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,研究设施的管理方已经批准了数百小时的额外时间。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334959.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334959.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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