韦伯望远镜揭示远古星系具有类似银河系的复杂结构https://www.bannedbook.org/bnews/aomi/ear

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詹姆斯·韦伯太空望远镜回顾早期宇宙看到了像我们银河系一样的星系这个模拟显示了恒星条如何形成(左)和恒星条驱动的气体流入(右)。恒星条在星系演化中发挥着重要作用,它将气体输送到星系的中心区域,在那里迅速转化为新的恒星,其速度通常是星系其他区域的10到100倍。条带也通过引导部分气体间接地帮助星系中心的超大质量黑洞成长。资料来源:FrancoiseCombes,巴黎天文台在詹姆斯·韦伯太空望远镜升空之前,哈勃太空望远镜的图像从未在如此年轻的时代检测到条形星系。在哈勃图像中,一个名为EGS-23205的星系只不过是一个圆盘状的污点,但在去年夏天拍摄的相应的JWST图像中,它是一个美丽的螺旋星系,有一个清晰的恒星条。德克萨斯大学奥斯汀分校的天文学教授ShardhaJogee说:"在哈勃数据中几乎看不到的条状物在JWST图像中突然出现,显示了JWST的巨大力量,可以看到星系的基本结构。"她描述了来自宇宙演化早期释放科学调查(CEERS)的数据,由UTAustin教授StevenFinkelstein领导。JWST以高分辨率和比哈勃更长的红外波长绘制星系图的能力使它能够透过尘埃,揭示出遥远星系的基本结构和质量。这可以从EGS23205星系的这两张图片中看出,它在大约110亿年前的样子。在HST的图像中(左图,用近红外滤镜拍摄),该星系只不过是一个被灰尘遮挡的盘状污点,并受到年轻恒星的强光影响,但在相应的JWST中红外图像中(在去年夏天拍摄),它是一个美丽的螺旋星系,有着清晰的恒星条。资料来源:NASA/CEERS/德克萨斯大学奥斯汀分校该研究小组发现了另一个有条带的星系,EGS-24268,也来自大约110亿年前,这使得两个有条带的星系的存在时间比以前发现的任何星系都要远。在一篇被接受发表在《天体物理学杂志通讯》上的文章中,他们强调了这两个星系,并展示了80多亿年前的其他四个条带星系的例子。领导分析的研究生Yuchen"Kay"Guo说:"对于这项研究,我们正在研究一个新的体系,以前没有人使用这种数据或做这种定量分析,所以一切都很新。这就像进入了一个从未有人进入过的森林。""条带解决了星系的供应问题,"Jogee说。"就像我们需要把原材料从港口运到制造新产品的内陆工厂一样,条状物有力地把气体输送到中心区域,在那里气体被迅速转化为新的恒星,其速度通常比星系其他地方快10到100倍。"在这样的早期时代发现条带,从几个方面动摇了星系的演化方案。Jogee说:"这次发现的早期条带意味着星系演化模型现在有了一条新的途径,通过条带来加速早期新星的产生。"而这些早期星条的存在对理论模型提出了挑战,因为它们需要得到正确的星系物理学,以预测正确的星条丰度。该小组将在他们的下一篇论文中测试不同的模型。JWST图像的蒙太奇,显示了六个条形星系的例子,其中两个代表了迄今为止定量识别和定性的最高回视时间。每张图左上方的标签显示了每个星系的回望时间,从84亿年前到110亿年前(Gyr)不等,当时宇宙的年龄只有现在的40%到20%。资料来源:NASA/CEERS/德州大学奥斯汀分校JWST能够比哈勃更好地揭开遥远星系的结构,原因有二。首先,它更大的镜子赋予它更多的集光能力,使它能够看得更远,分辨率更高。其次,它可以更好地看穿尘埃,因为它观察的红外波长比哈勃更长。本科生EdenWise和ZileiChen在研究中发挥了关键作用,他们目测了数百个星系,寻找那些看起来有条带的星系,这有助于将名单缩小到几十个,供其他研究人员用更深入的数学方法进行分析。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1338231.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1338231.htm

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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

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