韦伯望远镜拍摄到超级年轻的活跃恒星形成区域https://www.bannedbook.org/bnews/aomi/earth

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NASA韦伯太空望远镜捕捉到NGC 346恒星形成区域的虚幻景象

NASA韦伯太空望远镜捕捉到NGC346恒星形成区域的虚幻景象美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的中红外仪器(MIRI)拍摄的NGC346新红外图像追踪了冷气体和尘埃的辐射。在这张图片中,蓝色代表硅酸盐和被称为多环芳烃(PAHs)的烟尘化学分子。该区域中心最亮、质量最大的恒星所加热的温暖尘埃发出的红色辐射更为弥散。明亮的斑块和细丝标志着拥有大量原恒星的区域。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、NolanHabel(NASA-JPL)、PatrickKavanagh(梅努斯大学)由于宇宙尘埃是由硅和氧等重元素形成的,科学家预计SMC中不会含有大量尘埃。然而,新的MIRI图像以及1月份发布的韦伯近红外相机拍摄的NGC346图像显示该区域存在大量灰尘。在这张具有代表性的彩色图像中,蓝色卷须追踪了含有尘埃硅酸盐和烟灰化学分子(称为多环芳烃,简称PAH)的物质的排放。被该区域中心最亮、质量最大的恒星加热的温暖尘埃发出更弥散的红色发射光。中心左侧的弧可能是来自弧中心附近恒星的光的反射。(类似的、较暗的弧线出现在左下角和右上角,与恒星相关。)最后,明亮的斑块和细丝标志着具有大量原恒星的区域。研究小组寻找最红的恒星,并发现了1,001个精确光源,其中大多数是年轻的恒星,仍嵌在布满灰尘的茧中。通过结合近红外和中红外的韦伯数据,天文学家能够对这个动态区域内的恒星和原恒星进行更全面的普查。这些结果对我们理解数十亿年前存在的星系具有重要意义,当时的宇宙被称为“宇宙正午”,恒星形成处于高峰期,重元素浓度较低。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1389551.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1389551.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

韦伯望远镜揭开螺旋星系NGC5068恒星形成过程的秘密在詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的这张图片上,尘埃和明亮的星团组成了一道精致的轨迹。这些明亮的气体和恒星卷须属于条形螺旋星系NGC5068,在这张图片的左上方可以看到其明亮的中央条形,这是韦伯的两个仪器的合成图。美国宇航局局长比尔-纳尔逊于6月2日在波兰华沙哥白尼科学中心与学生举行的活动中透露了这一图像。在这张由詹姆斯-韦伯太空望远镜的MIRI仪器拍摄的棒状螺旋星系NGC5068的图像中,螺旋星系的尘埃结构和包含新形成的星团的发光气体泡尤为突出。三颗小行星的轨迹闯入了这张图片,表现为蓝绿色的小红点。小行星出现在这样的天文图像中,是因为它们比遥远的目标更接近望远镜。当韦伯捕捉到天文物体的几张图像时,小行星就会移动,所以它在每一帧图像中显示的位置略有不同。在诸如这张来自MIRI的图像中,它们会更明显一些,因为许多恒星在中红外波长下并不像在近红外或可见光下那么明亮,所以小行星在恒星旁边更容易看到。一条线索就在银河系的条形图下面,还有两条在左下角。资料来源:ESA/Webb,NASA和CSA,J.Lee和PHANGS-JWST团队NGC5068距离地球约2000万光年,位于室女座。这个星系中央明亮的恒星形成区域的图像是创建天文宝库活动的一部分,宝库指的是是对附近星系中恒星形成的观测。这些观测对天文学家来说特别有价值,原因有二。首先是因为恒星的形成是天文学中许多领域的基础,从恒星之间的脆弱等离子体的物理学到整个星系的演变。通过观察附近星系中恒星的形成,天文学家们希望通过韦伯提供的一些首批数据来启动重大的科学进展。从詹姆斯-韦伯太空望远镜的NIRCam仪器上看到的这个条形螺旋星系NGC5068,上面布满了该星系的大量恒星,沿着其明亮的中央条形区域最为密集,同时还有被内部年轻恒星照亮的燃烧的红色气体云。这个星系的近红外图像被构成NGC5068核心的巨大的老式恒星聚集所填充。NIRCam的敏锐视觉使天文学家能够透过银河系的气体和尘埃来仔细检查它的恒星。密集而明亮的尘埃云沿着旋臂的路径分布:这些是HII区域,是氢气的集合体,新的恒星正在那里形成。年轻的、有活力的恒星将它们周围的氢气电离,形成了这种红色的光芒。资料来源:欧空局/韦伯,NASA和CSA,J.Lee和PHANGS-JWST团队韦伯的观测建立在使用包括哈勃太空望远镜和地面观测站在内的其他研究之上。韦伯收集了19个附近的成星星系的图像,然后天文学家可以将这些图像与哈勃的10000个星团的图像、甚大望远镜(VLT)对20000个成星发射星云的光谱图以及阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)识别的12000个黑暗、密集的分子云的观测相结合。这些观测跨越了电磁波谱,给了天文学家一个前所未有的机会来拼凑恒星形成的细枝末节。由于韦伯能够透过笼罩着新生恒星的气体和尘埃,它特别适合于探索恒星形成的过程。恒星和行星系统是在旋转的气体和尘埃云中诞生的,对于像哈勃或VLT这样的可见光观测站来说是不透明的。韦伯的两个仪器--MIRI(中红外仪器)和NIRCam(近红外相机)--在红外波长上的敏锐视觉使天文学家能够直接看到NGC5068中巨大的尘埃云,并捕捉到发生的恒星形成过程。这张图片结合了这两台仪器的能力,提供了一个真正独特的NGC5068的组成情况。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1363483.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1363483.htm

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韦伯望远镜揭开120亿年前恒星形成星系的秘密

韦伯望远镜揭开120亿年前恒星形成星系的秘密詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的新图像让澳大利亚天文学家揭开了宇宙早期星系如何开始恒星形成爆炸的秘密。一些早期星系充斥着大量气体,它们发出的光亮超过了新出现的恒星。在一项新的研究中,天文学家发现了这些明亮的星系在大约120亿年前是多么的普遍。来自JWST的图像显示,宇宙早期几乎90%的星系都有这种发光气体,产生所谓的"极端发射线特征"。一个遥远的极端发射线星系的图像。由詹姆斯-韦伯太空望远镜(左)和哈勃太空望远镜(右)拍摄。该对比凸显了JWST图像的清晰度。资料来源:ARC三维全天空天体物理卓越中心(ASTRO3D)。"这些年轻星系中的恒星非常了不起,它们能产生恰到好处的辐射来激发周围的气体。这些气体反过来比恒星本身更加闪亮,"ARC三维全天空天体物理学卓越中心(ASTRO3D)和国际射电天文学研究中心(ICRAR)科廷大学节点的安舒-古普塔(AnshuGupta)博士说,他是描述这一发现的论文的第一作者。"直到现在,要了解这些星系是如何积累如此多的气体还很困难。我们的发现表明,这些星系中的每一个都至少有一个近邻星系。这些星系之间的相互作用会导致气体冷却,引发强烈的恒星形成,从而产生这种极端的发射特征。"观测早期宇宙星系的进展这一发现是一个生动的例子,说明JWST望远镜在研究早期宇宙方面提供了无与伦比的清晰度。"詹姆斯-韦伯望远镜的数据质量非常出色,"古普塔博士说。"它具有足够的深度和分辨率来观察早期星系周围的邻居和环境,当时宇宙只有20亿年的历史。利用这一细节,我们能够看到具有极端发射特征的星系和不具有极端发射特征的星系在邻近星系数量上的明显差异。"詹姆斯-韦伯太空望远镜(左)和哈勃太空望远镜(右)看到的目标星系。JWST图像前所未有的分辨率和清晰度,让我们可以识别出哈勃都无法看到的邻近星系(青色圆圈)。资料来源:ARC三维全天空天体物理卓越中心(ASTRO3D)。在此之前,我们很难清楚地看到宇宙诞生20亿年左右的星系。由于当时许多恒星尚未形成,可关注的星系数量较少,因此这项任务变得更加困难。古普塔博士说:"在JWST出现之前,我们只能真正了解大质量星系的情况,而这些星系大多处于非常密集的星系团中,因此研究起来比较困难。以当时的技术,我们无法观测到这项研究中95%的星系。詹姆斯-韦伯望远镜彻底改变了我们的工作。"一个遥远的极端发射线星系的图像。由詹姆斯-韦伯太空望远镜(左)和哈勃太空望远镜(右)拍摄。该对比凸显了JWST图像的清晰度。资料来源:ARC三维全天空天体物理卓越中心(ASTRO3D)。证实之前的假设ASTRO3D和哈佛大学及史密森尼天体物理学中心的副主任Tran说,这一发现证明了之前的假设。她说:"我们怀疑这些极端星系是早期宇宙中激烈相互作用的标志,但只有借助JWST的锐利目光,我们才能证实我们的预感。"这项研究依靠的是作为JWST高级深河外星系巡天(JADES)的一部分获得的数据,JADES正在利用深红外成像和多天体光谱探索宇宙中最早的星系。它为进一步深入了解宇宙开辟了道路。遥远的极发射线星系图像。詹姆斯-韦伯太空望远镜(左)和哈勃太空望远镜(右)所见。该对比凸显了JWST图像的清晰度。资料来源:ARC三维全天空天体物理卓越中心(ASTRO3D)。"这幅作品真正令人兴奋的地方在于,我们看到了最早的星系与最近形成的星系之间的发射线相似性,而且更容易测量。这意味着我们现在有了更多的方法来回答关于早期宇宙的问题,而这一时期在技术上是很难研究的,"第二作者、科廷大学/ICRAR和ASTRO3D的博士生RaviJaiswar说。"这项研究是我们星系演化计划的核心工作。通过了解早期星系的面貌,我们可以在此基础上回答构成我们地球上日常生活中一切的元素的起源问题,"ASTRO3D主任EmmaRyan-Weber教授说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396735.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396735.htm

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韦伯太空望远镜首次拍摄到了一个古老行星形成盘产生的风

韦伯太空望远镜首次拍摄到了一个古老行星形成盘产生的风詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)的突破性观测揭示了行星形成盘中的气体风散布情况,加深了我们对行星形成动力学和盘演化的理解。(图片来源:ESO/M.Kornmesser以前曾拍摄过该星盘的图像,但还没有拍摄过来自旧星盘的风。了解气体的散逸时间非常重要,因为它可以限制新生行星消耗周围气体的时间。从侵蚀的TCha盘中获得的启示这一发现的核心是对TCha的观测,TCha是一颗年轻的恒星(相对于太阳而言),它被一个侵蚀性的圆盘包裹着,圆盘上有巨大的尘埃间隙,半径约为30个天文单位。天文学家首次利用惰性气体氖(Ne)和氩(Ar)的四条线对分散的气体(又称风)进行了成像,其中一条线是首次在行星形成盘中探测到的。NeII]的图像显示,风来自星盘的一个扩展区域。该研究小组都是由IlariaPascucci(亚利桑那大学)领导的JWST计划的成员,他们也有兴趣了解这一过程是如何发生的,以便更好地了解太阳系的历史和对太阳系的影响。纳曼说:"这些风可能是由高能恒星光子(恒星的光)驱动的,也可能是由编织行星形成盘的磁场驱动的。"来自SETI研究所的乌玛-戈尔蒂(UmaGorti)数十年来一直在进行有关星盘散布的研究,并与她的同事一起预测了JWST现在探测到的强氩发射。她说:"很高兴终于能够解开风中的物理条件,了解它们是如何发射的。詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)是一个尖端的天文观测站,旨在揭开宇宙的奥秘,从星系、恒星和行星的形成到系外行星潜在生命迹象的探测。它将于2021年12月发射升空,是未来十年中最重要的空间科学观测站,在哈勃太空望远镜的基础上拥有更强大的仪器和更广泛的观测能力。资料来源:美国国家航空航天局行星系统的演变像太阳系这样的行星系统中,岩石天体似乎比富含气体的天体要多。在太阳周围,这些天体包括内行星、小行星带和柯伊伯带。但科学家们早就知道,行星形成盘一开始的气体质量是固体质量的100倍,这就引出了一个急切需要解答的问题:大部分气体是何时以及如何离开行星盘/行星系统的?在行星系统形成的早期阶段,行星在年轻恒星周围的气体和微尘旋转盘中凝聚。这些微粒聚集在一起,形成越来越大的块状物,称为行星体。随着时间的推移,这些行星体碰撞并粘连在一起,最终形成行星。行星形成的类型、大小和位置取决于可用物质的数量以及在星盘中停留的时间。因此,行星形成的结果取决于星盘的演化和散布。同一小组在莱顿天文台的安德鲁-塞勒克博士领导的另一篇论文中,对恒星光子驱动的散布进行了模拟,以区分这两种散布。他们将这些模拟与实际观测结果进行了比较,发现高能恒星光子的散布可以解释观测结果,因此不能排除这种可能性。安德鲁介绍说:"事实证明,JWST对所有四条线的同时测量对于确定风的特性至关重要,并帮助我们证明了大量气体正在被分散。根据研究人员的计算,每年扩散的气体相当于月球的质量。《天文》杂志目前正在审查一篇配套论文,该论文将详细介绍这些结果。变革性发现与未来展望2007年,利用斯皮策太空望远镜首次在几个行星形成盘中发现了[NeII]线,亚利桑那大学的项目负责人Pascucci教授很快将其确定为一种风的示踪剂;这改变了以了解盘气体扩散为重点的研究工作。利用JWST发现空间分辨[NeII]和首次探测到[ArIII]可能会成为改变我们对这一过程的理解的下一步。此外,该研究小组还发现,TCha的内盘正在以几十年的极短时间尺度演化;他们发现TCha的JWST光谱与早期的Spitzer光谱不同。这项正在进行的研究的第一作者、亚利桑那大学的谢承彦(ChengyanXie)认为,这种不匹配可以用一个小的、不对称的内盘来解释,这个内盘在短短约17年的时间里就失去了部分质量。与其他研究一起,这也暗示着TCha星的圆盘正处于演化的末期。我们也许能在有生之年目睹TCha内盘所有尘埃质量的消散。这些发现的影响使人们对导致行星形成所必需的气体和尘埃分散的复杂相互作用有了新的认识。通过了解星盘散布背后的机制,科学家们可以更好地预测有利于行星诞生的时间和环境。研究小组的工作展示了JWST的强大功能,为探索行星形成动力学和周星盘的演化开辟了一条新的道路。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422465.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422465.htm

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韦伯太空望远镜揭示了行星形成的尘埃遗迹

韦伯太空望远镜揭示了行星形成的尘埃遗迹这两张图片是AUMic周围的尘埃碎片盘,AUMic是一颗红矮星,位于32光年外的显微镜星座南部。研究小组使用韦伯的近红外相机(NIRCam)来研究AUMic。NIRCam的日冕仪阻挡了中心恒星的强光,使研究小组能够研究非常接近该恒星的区域。被遮挡住的恒星的位置在每张图像的中心用一个白色的图形标记出来。被日冕仪遮挡的区域用一个虚线圈表示。韦伯提供了3.56微米(顶部,蓝色)和4.44微米(底部,红色)的图像。研究小组发现,圆盘在较短或"较蓝"的波长下更亮,这可能意味着它含有大量细小的尘埃,在散射较短波长的光时更有效。NIRCam图像使研究人员能够追踪这个直径为60个天文单位(56亿英里)的圆盘,它离恒星的距离为5个天文单位(4.6亿英里)--相当于我们太阳系中木星的轨道。这些图像比研究小组预期的更详细、更明亮,科学家们能够在比预期的更靠近恒星的地方对圆盘进行成像。有关的恒星系统,AUMicroscopii或AUMic位于32光年外的Microscopium星座南部。它的年龄大约为2300万年,这意味着行星的形成已经结束,因为这一过程通常需要不到1000万年。这颗恒星有两颗已知的行星,由其他望远镜发现。剩下的尘埃碎片盘是剩余的行星碎片之间碰撞的结果--相当于我们太阳系中的尘埃的更大质量,创造了一种被称为黄道光的现象。"一个碎片盘通过行星个体的碰撞不断得到补充。通过研究它,我们得到了一个了解这个系统最近动态历史的独特窗口,"美国宇航局戈达德太空飞行中心的凯伦-劳森说,他是这项研究的主要作者,也是研究AUMic的研究小组成员。美国宇航局戈达德空间飞行中心的JoshSchlieder说:"这个系统是极少数拥有已知系外行星的年轻恒星和碎片盘的例子之一,它足够近,足够亮,可以使用韦伯独特的强大仪器进行全面研究。"研究小组使用韦伯的近红外相机(NIRCam)来研究AUMic。在NIRCam的日冕仪的帮助下,他们能够研究非常接近恒星的区域,因为日冕仪可以阻挡中心恒星的强光。NIRCam的图像使研究人员能够追踪到距离恒星5个天文单位(4.6亿英里)的圆盘--相当于我们太阳系中木星的轨道。这些由韦伯近红外相机(NIRCam)拍摄的围绕AUMicroscopii星的圆盘的日冕图像,显示了罗盘箭头、比例尺和颜色键供参考。北方和东方的罗盘箭头显示了图像在天空中的方向。请注意,相对于地面地图上的方向箭头(从上面看),天空中的北和东之间的关系(从下面看)是翻转的。比例尺是以天文单位标注的,也就是A.U.,这是地球和太阳之间的平均距离。这张图片中显示的视野大约是100A.U.的范围。这张图片显示的是不可见的近红外和中红外波长的光,已经转化为可见光的颜色。色键显示了收集光线时使用了哪些NIRCam滤镜。每个滤镜名称的颜色是用来表示通过该滤镜的红外光的可见光颜色。研究人员表示:"我们第一次看到的数据远远超过了预期。它比我们预期的更加详细。它比我们预期的更亮。我们探测到的圆盘比我们预期的要近。我们希望随着我们的深入挖掘,会有一些我们没有预测到的更多惊喜。"观测计划获得了3.56和4.44微米波长的图像。研究小组发现,圆盘在较短的波长下更亮,或者说"更蓝",这可能意味着它含有大量的细小灰尘,在散射较短波长的光时更有效。这一发现与之前的研究结果一致,后者发现来自AUMic的辐射压力--与更大质量的恒星的辐射压力不同--不会强大到足以将细小的尘埃从盘中喷出。虽然探测到圆盘很重要,但研究小组的最终目标是寻找宽轨道的巨行星,类似于木星、土星或我们太阳系的冰巨行星。这样的世界非常难以用过境法或径向速度法在遥远的恒星周围探测到。"这是我们第一次真正具有直接观测宽轨道行星的敏感性,这些行星的质量明显低于木星和土星。"劳森解释说:"在低质量恒星周围直接成像方面,这确实是一个新的、未知的领域。"这些结果将在今天美国天文学会第241次会议的一个新闻发布会上公布。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339865.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339865.htm

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韦伯太空望远镜捕捉到双星形成的“指纹”图案

韦伯太空望远镜捕捉到双星形成的“指纹”图案美国国家航空航天局(NASA)发布了由韦伯太空望远镜拍摄到的双星在太空中形成“指纹”的图像。这个罕见的宇宙景象由恒星及其伴星产生的尘埃环组成。这对双星组合距离地球5000多光年,统称为Wolf-Rayet140。当Wolf-Rayet140中的两颗恒星靠近时,它们的恒星风会相撞压缩气体并形成一个尘埃环。这两颗恒星的运行轨道大约每8年聚集一次,便产生一层尘埃环。这个像“指纹”图案的宇宙景象由至少17个同心尘埃环组成。来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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