成功发射!价值超百亿美元的韦伯太空望远镜 (James Webb Space Telescope)于大约12小时前由欧空局的Ar

成功发射! 价值超百亿美元的韦伯太空望远镜 (James Webb Space Telescope)于大约12小时前由欧空局的Ariane 5火箭发射升空。目前状况良好,但完整部署大约需要1个月的时间(并到达最终轨道)。然后会有5个月时间观测早期目标(并进行最终调试)。 (所有图片来源于NASA) 具体部署阶段可于此处访问:

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詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的环状星云照片

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(Ring Nebula)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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韦伯太空望远镜揭示标志性马头星云的隐藏层次

韦伯太空望远镜揭示标志性马头星云的隐藏层次 这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的马头星云图像聚焦在马的"鬃毛"部分,宽度约为 0.8 光年。这是用韦伯的近红外相机(NIRCam)拍摄的。图像底部呈现蓝色的空灵云层充满了各种物质,包括氢、甲烷和水冰。延伸到主星云上方的红色缕状物代表原子氢和分子氢。在这个被称为光解离区的区域中,来自附近年轻大质量恒星的紫外线在上方完全电离的气体和下方星云之间形成了一个由气体和尘埃组成的中性温暖区域。与许多韦伯图像一样,遥远的星系散布在背景中。这张图像由波长为 1.4 和 2.5 微米(蓝色)、3.0 和 3.23 微米(青色)、3.35 微米(绿色)、4.3 微米(黄色)以及 4.7 和 4.05 微米(红色)的光组成。资料来源:NASA、ESA、CSA、Karl Misselt(亚利桑那大学)、Alain Abergel(法国国家科学研究中心 IAS)韦伯的观测将使天文学家能够研究星云中的尘埃是如何阻挡和发射光线的,并更好地了解星云的形状。这张图片展示了我们天空中最独特的天体之一马头星云的三个视角。第一张图片(左)于 2023 年 11 月发布,展示了欧空局欧几里得望远镜在可见光下看到的马头星云。第二张图片(中)是美国国家航空航天局哈勃太空望远镜拍摄的马头星云的近红外照片,这张图片曾在 2013 年作为哈勃太空望远镜 23 周年纪念图片展出。这张图片揭示了通常被尘埃遮挡的美丽而精致的结构。第三张图片(右)是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)仪器拍摄的马头星云的新景象。资料来源:NASA、ESA、CSA、Karl Misselt(亚利桑那大学)、Alain Abergel(IAS、CNRS)、Mahdi Zamani 欧几里得联盟、哈勃遗产项目(STScI、AURA)美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)拍摄到了我们天空中最独特的天体之一马头星云(Horsehead Nebula)放大部分迄今为止最清晰的红外图像。这些观测数据以全新的视角展示了这个标志性星云的"马鬃"顶部或边缘,以前所未有的空间分辨率捕捉到了该区域的复杂性。韦伯的新图像显示了猎户座的部分天空,位于一个被称为猎户座 B 分子云的密集区域的西侧。从尘埃和气体的湍流中升起的是马头星云,又名巴纳德 33,位于大约 1300 光年之外。星云由坍塌的星际物质云形成,由于受到附近一颗炙热恒星的照耀而发光,周围的气体云已经消散,但突出的星柱是由厚厚的物质团块组成的,因此更难被侵蚀。天文学家估计,"马头"在解体之前还有大约 500 万年的时间。韦伯的新视图聚焦于星云顶部独特的尘埃和气体结构的照明边缘。马头星云是一个著名的光解离区(PDR)。在这样的区域中,来自年轻大质量恒星的紫外线(UV)在大质量恒星周围完全电离的气体和恒星诞生的云层之间形成了一个大部分为中性、温暖的气体和尘埃区域。这种紫外线辐射强烈地影响着这些区域的化学性质,并成为一个重要的热源。这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的马头星云图像聚焦于马的部分"鬃毛"。这是用韦伯的中红外仪器(MIRI)拍摄的。中红外光可以捕捉到灰尘硅酸盐和称为多环芳烃的烟灰状分子等物质的光芒。资料来源:NASA、ESA、CSA、Karl Misselt(亚利桑那大学)、Alain Abergel(法国国家科学研究中心 IAS)这些区域的星际气体密度足以保持大部分中性,但密度不足以阻止大质量恒星紫外线的穿透。这种 PDR 发出的光为研究物理和化学过程提供了一个独特的工具,这些物理和化学过程推动了银河系星际物质的演化,也推动了从恒星形成的早期到现在的整个宇宙的演化。由于马头星云距离很近,而且其几何形状几乎处于边缘位置,因此是天文学家研究PDR的物理结构、其各自环境中气体和尘埃的分子演化以及它们之间过渡区域的理想目标。它被认为是天空中研究辐射如何与星际物质相互作用的最佳区域之一。借助韦伯望远镜的近红外成像(MIRI)和近红外成像(NIRCam)仪器,一个国际天文学家小组首次揭示了马头星受光边缘的小尺度结构。当紫外线蒸发尘埃云时,尘埃粒子被加热的气体带离尘埃云。韦伯探测到了追踪这一运动的细小特征网络。通过观测,天文学家还研究了尘埃是如何阻挡和发射光线的,并更好地了解了星云的多维形状。接下来,天文学家打算研究已经获得的光谱数据,以深入了解整个星云中观测到的物质的物理和化学特性的演变。这些观测是为韦伯 GTO 1192 计划进行的,观测结果于 4 月 29 日发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)杂志上。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)已在美国东部时间 12月25日 早上七点二十分由亚利安5号火箭成功从圭亚那太空中心发射,大约一

詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)已在美国东部时间 12月25日 早上七点二十分由亚利安5号火箭成功从圭亚那太空中心发射,大约一个月后会进入位于第二拉格朗日点(L2)的轨道中。 新闻链接(中文): 新闻链接(英文):

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韦伯太空望远镜改写了蟹状星云超新星的起源故事

韦伯太空望远镜改写了蟹状星云超新星的起源故事 美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)剖析了蟹状星云的结构,为天文学家继续评估有关超新星残余物起源的主要理论提供了帮助。利用韦伯望远镜的近红外相机(NIRCam)和中红外成像仪(MIRI)收集到的数据,科学家小组得以仔细观察蟹状星云的一些主要组成部分。资料来源:美国国家航空航天局美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)提供了蟹状体的新视图,包括迄今为止最高质量的红外数据,帮助科学家探索残余物的详细结构和化学成分。这些线索有助于揭开这颗恒星在大约1000年前爆炸的不寻常方式。天文学家有史以来第一次绘制出了这颗超新星残余物的暖尘埃发射图。尘粒以蓬松的洋红色物质为代表,形成了一个笼状结构,在残余物的左下方和右上方最为明显。尘埃细丝也遍布蟹状体内部,有时与绿色的双电离硫(III 号硫)区域重合。黄白色的斑驳细丝在超新星残余物中心周围形成大的环状结构,代表了尘埃和双电离硫重叠的区域。尘埃的笼状结构有助于限制一些幽灵般的同步辐射,但不是所有蓝色的同步辐射。这些发射就像一缕缕烟雾,在蟹状体中心最为明显。细细的蓝色丝带沿着蟹状体的脉冲星心脏一颗快速旋转的中子星产生的磁场线延伸。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Tea Temim(普林斯顿大学)一个科学家小组利用美国国家航空航天局的詹姆斯-韦伯太空望远镜解析了蟹状星云的成分,这是一个超新星残余物,位于大约6500光年外的金牛座。利用望远镜的中红外成像仪(MIRI)和近红外相机(NIRCam),研究小组收集到的数据有助于澄清蟹状星云的历史。蟹状星云是一颗大质量恒星死亡后发生的核心坍缩超新星的结果。超新星爆炸本身是在公元 1054 年在地球上看到的,当时的亮度足以在白天观测到。今天观测到的暗得多的残留物是一个不断膨胀的气体和尘埃外壳,以及由脉冲星驱动的外流风,脉冲星是一颗快速旋转和高度磁化的中子星。蟹状星云也非常不寻常。它的非典型成分和极低的爆炸能量以前曾被解释为电子捕获超新星一种罕见的爆炸类型,产生于内核由氧、氖和镁组成的进化程度较低的恒星,而不是更典型的铁内核。"现在,韦伯数据拓宽了可能的解释,"该研究的第一作者、新泽西州普林斯顿大学的 Tea Temim 说。"气体的组成不再需要电子捕获爆炸,也可以用弱铁核坍缩超新星来解释。"由韦伯望远镜的近红外波束和中红外成像仪拍摄的蟹状星云图像,并附有罗盘箭头、比例尺和参考色键。向北和向东的罗盘箭头表示图像在天空中的方位,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的传播距离。(光走过与光柱长度相等的距离需要 2 年)。一光年约等于 5.88 万亿英里或 9.46 万亿公里。本图中显示的视场直径约为 10 光年。这幅图像显示的是不可见的近红外和中红外光波长,这些波长已被转换成可见光的颜色。色键显示了 NIRCam 和 MIRI 观测到的成分,以及每个特征所对应的可见光颜色。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、Tea Temim(普林斯顿大学)过去的研究工作是根据现今喷出物的数量和速度计算爆炸的总动能。天文学家推断,爆炸的性质是能量相对较低(不到普通超新星的十分之一),原恒星的质量在 8 到 10 个太阳质量之间在经历超新星剧烈死亡和不经历超新星剧烈死亡的恒星之间徘徊。然而,捕获超新星理论与蟹号的观测结果之间存在矛盾,特别是观测到的脉冲星的快速运动。近年来,天文学家对铁核坍缩超新星的认识也有了提高,现在他们认为,只要恒星质量足够低,这种类型的超新星也能产生低能爆炸。为了降低蟹状体祖星和爆炸性质的不确定性,Temim 领导的研究小组利用韦伯望远镜的光谱能力,对蟹状体内丝的两个区域进行了仔细观察。理论预测,由于电子捕获超新星内核的化学成分不同,镍/铁丰度比(Ni/Fe)应该远远高于在太阳中测得的比率(太阳中的这些元素来自前几代恒星)。20世纪80年代末和90年代初的研究利用光学和近红外数据测量了蟹体内的镍/铁比率,并注意到镍/铁丰度比率很高,似乎有利于电子捕获超新星的设想。韦伯望远镜具有灵敏的红外能力,目前正在推进蟹状星云的研究。研究小组利用 MIRI 的光谱能力测量了镍和铁的发射线,从而对镍/铁丰度比做出了更可靠的估计。他们发现,与太阳相比,镍/铁丰度比仍然偏高,但幅度不大,与之前的估计值相比要低得多。修订后的数值与电子捕获是一致的,但并不排除类似低质量恒星的铁核坍缩爆炸。(来自高质恒星的高能爆炸预计会产生更接近太阳丰度的比率)。要区分这两种可能性,还需要进一步的观测和理论工作。华盛顿海军研究实验室的马丁-拉明(Martin Laming)是这篇论文的合著者之一,他说:"目前,韦伯望远镜的光谱数据只覆盖了蟹状体的两个小区域,因此研究更多的残留物并确定任何空间变化非常重要。如果我们能识别出其他元素(如钴或锗)的发射线,那将会非常有趣"。除了从蟹状星云内部的两个小区域获取光谱数据以测量丰度比之外,这台望远镜还观测了残余物的大环境,以了解同步辐射和尘埃分布的细节。通过近红外成像仪收集的图像和数据,研究小组首次分离出蟹体内的尘埃辐射,并绘制出高分辨率的地图。通过利用韦伯望远镜绘制暖色尘埃发射图,甚至将其与赫歇尔空间天文台关于较冷尘埃颗粒的数据相结合,研究小组绘制出了一幅全面的尘埃分布图:最外层的细丝含有相对较暖的尘埃,而较冷的尘埃颗粒则普遍存在于中心附近。亚利桑那大学斯图尔特天文台的内森-史密斯(Nathan Smith)是这篇论文的合著者之一,他说:"在蟹状天体中看到尘埃的位置很有趣,因为它不同于其他超新星残骸,比如仙后座A和超新星1987A。在这些天体中,尘埃位于最中心。而在蟹状星云中,尘埃位于外壳的致密细丝中。蟹状星云符合天文学的传统:最近、最亮、研究得最好的天体往往是奇异的。"这些发现发表在《天体物理学杂志通讯》上。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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韦伯太空望远镜揭示关键恒星形成区N79的细节

韦伯太空望远镜揭示关键恒星形成区N79的细节 詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)捕捉到了位于大麦哲伦星云中一个充满活力的恒星形成区N79的图像,凸显了它作为年轻版狼蛛星云的潜力。这次观测通过中红外光揭示了该区域发光的气体和尘埃,为了解早期宇宙的恒星形成过程和化学成分提供了宝贵的信息。图片来源:ESA/Webb、NASA & CSA、O. Nayak、M. MeixnerN79是一个巨大的恒星形成复合体,位于一般未被探索的LMC西南区域,跨度大约1630光年。N79通常被认为是年轻版的30 Doradus(又称塔兰图拉星云),后者是韦伯最近的另一个目标。研究表明,在过去的 50 万年里,N79 的恒星形成效率要比30 Doradus高出 2 倍。这幅特殊的图像以三个巨型分子云团中的一个为中心,被称为 N79 South(简称 S1)。围绕着这个明亮物体的明显"星芒"图案是一系列衍射尖峰。所有像韦伯望远镜这样使用镜面收集光线的望远镜,都会因为望远镜的设计而产生这种人工痕迹。在韦伯望远镜中,由于韦伯望远镜的 18 个主镜部分呈六边形对称,因此出现了六个最大的衍射尖峰。只有在非常明亮、紧凑的天体周围才会出现这样的图案,因为所有的光线都来自同一个地方。大多数星系,即使在我们眼中看起来非常小,也比单颗恒星更暗、更分散,因此不会出现这种图案。在中红外成像仪捕捉到的较长的光波长下,韦伯拍摄到的 N79 星展现了该区域发光的气体和尘埃。这是因为中红外光能够揭示云层深处的情况(而较短波长的光会被星云中的尘粒吸收或散射)。一些仍然嵌入的原恒星也出现在这个区域。天文学家之所以对这样的恒星形成区域感兴趣,是因为它们的化学成分与宇宙只有几十亿年历史、恒星形成达到顶峰时观测到的巨大恒星形成区域的化学成分相似。银河系中的恒星形成区并没有像N79那样以如此迅猛的速度产生恒星,它们的化学成分也不尽相同。韦伯望远镜现在为天文学家提供了一个机会,将对 N79 星区恒星形成的观测结果与望远镜对宇宙早期遥远星系的深入观测结果进行对比。对N79的这些观测是韦伯计划的一部分,该计划正在研究形成中恒星的周星盘和包层在不同质量范围和不同演化阶段的演化情况。韦伯的灵敏度将使科学家们能够首次探测到质量与太阳相近的恒星周围的行星形成尘埃盘,这些恒星位于 LMC 的距离上。该图像包括蓝色的 7.7 微米光、青色的 10 微米光、黄色的 15 微米光和红色的 21 微米光(分别为 770W、1000W、1500W 和 2100W 滤光片)。 ... PC版: 手机版:

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韦伯望远镜首次捕捉到宇宙最早期星系的诞生过程

韦伯望远镜首次捕捉到宇宙最早期星系的诞生过程 这幅插图显示了一个在宇宙大爆炸后几亿年才形成的星系,在重离子时代,气体是透明和不透明的混合体。来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的数据显示,这些早期星系附近存在大量冷的中性气体而且这些气体的密度可能比预想的要高。韦伯望远镜在2022年开始观测几个月后,作为其宇宙演化早期释放科学(CEERS)调查的一部分观测到了这些星系。CEERS包括图像和来自其NIRSpec(近红外摄谱仪)上微型遮光器的光谱数据。作为韦伯早期发布科学(ERS)计划的一部分,CEERS的数据被立即发布,以支持类似的发现。资料来源:NASA、ESA、CSA、Joseph Olmsted(STScI)这一发现是利用詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)完成的,该望远镜为我们地球上的人们带来了对形成中星系的首次"实时观测"。通过这架望远镜,研究人员能够看到大量气体发出的信号,这些气体在形成过程中不断积累并吸附到一个小型星系上。虽然根据理论和计算机模拟,星系就是这样形成的,但实际情况却从未出现过。"可以说,这是我们看到的第一张'直接'拍摄的星系形成图像。詹姆斯-韦伯之前向我们展示的是处于演化后期的早期星系,而在这里,我们见证了它们的诞生,从而也见证了宇宙中第一批恒星系统的构建。"尼尔斯-玻尔研究所的卡斯帕-埃尔姆-海因茨助理教授说,他领导了这项新研究。这项研究发表在备受推崇的科学杂志《科学》上。他们是如何做到的:研究人员利用复杂的模型,研究了来自这些星系的光线是如何被其内部和周围的中性气体吸收的,从而能够测量出宇宙第一批星系的形成过程。这种转变被称为莱曼-阿尔法转变。通过测量光线,研究人员能够将新形成的星系中的气体与其他气体区分开来。这些测量结果之所以能够实现,要归功于詹姆斯-韦伯太空望远镜极其灵敏的红外摄谱仪功能。大爆炸后不久诞生的星系研究人员估计,这三个星系的诞生大约发生在宇宙大爆炸之后的 4-6 亿年。虽然这听起来像是一个很长的时间,但它相当于在宇宙 138 亿年总寿命的前 3% 到 4% 的时间里形成的星系。宇宙大爆炸后不久,宇宙还是一团由氢原子组成的巨大不透明气体与今天不同的是,今天的夜空中布满了轮廓分明的恒星。"在宇宙大爆炸后的几亿年里,第一批恒星形成,之后恒星和气体开始凝聚成星系。"达拉赫-沃森(Darach Watson)副教授解释说:"这就是我们在观测中看到的开始过程。"星系的诞生发生在宇宙历史上被称为"再电离纪元"的时期,当时一些第一批星系的能量和光线冲破了氢气迷雾。研究人员正是利用詹姆斯-韦伯太空望远镜的红外视觉捕捉到了这些大量的氢气。这是迄今为止科研人员发现的对寒冷的中性氢气最遥远的测量,氢气是恒星和星系的组成部分。关于早期宇宙宇宙的"生命"始于大约 138 亿年前的一次巨大爆炸宇宙大爆炸。这一事件产生了大量的亚原子粒子,如夸克和电子。这些粒子聚集在一起形成质子和中子,随后凝聚成原子核。宇宙大爆炸后大约 38 万年,电子开始围绕原子核运行,宇宙中最简单的原子逐渐形成。第一批恒星是在几亿年后形成的。在这些恒星的内部,形成了我们周围更大、更复杂的原子。后来,恒星凝聚成星系。我们已知最古老的星系是在宇宙大爆炸后大约 3-4 亿年形成的。我们的太阳系诞生于大约 46 亿年前宇宙大爆炸后 90 多亿年。进一步了解我们的起源这项研究是由卡斯帕-埃尔姆-海因茨(Kasper Elm Heintz)与哥本哈根大学尼尔斯-玻尔研究所宇宙曙光中心的研究同事达拉赫-沃森(Darach Watson)、加布里埃尔-布拉莫尔(Gabriel Brammer)和博士生西蒙妮-维加尔(Simone Vejlgaard)等人密切合作完成的。这项最新成果让他们离实现这一目标更近了一步。研究小组已经申请了更多的詹姆斯-韦伯太空望远镜的观测时间,希望能够扩大他们的新成果,了解更多关于星系形成的最早时代的信息。"目前,我们正在绘制新观测到的星系形成图,其细节比以前更加丰富。与此同时,我们也在不断尝试突破我们所能看到的宇宙的极限。因此,也许我们会走得更远,"Simone Vejlgaard 说。研究人员认为,新知识有助于回答人类最基本的问题之一。"我们人类一直在问的一个最基本的问题是:'我们从哪里来?'在这里,我们通过揭示宇宙中一些最初的结构产生的时刻,拼凑出了更多的答案。"加布里埃尔-布拉莫尔(Gabriel Brammer)副教授总结说:"我们将进一步研究这个过程,希望能够拼凑出更多的拼图碎片。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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