哈勃望远镜团队发布壮观的小哑铃星云景象 庆祝航天器在轨34周年

哈勃望远镜团队发布壮观的小哑铃星云景象庆祝航天器在轨34周年天文学家通过拍摄3400光年外的小哑铃星云图像来庆祝哈勃太空望远镜诞生34周年。哈勃已经进行了160万次观测,研究人员借此发表了44000多篇科学论文。詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)对哈勃望远镜的研究成果进行了补充,继续拓展我们对宇宙的认识。图片来源:NASA、ESA、STScI、A.Pagan(STScI)一颗红巨星在燃烧殆尽之前,会喷射出一个气体和尘埃环。这个环可能是由一颗双星伴星的作用形成的。这些脱落的物质沿着伴星轨道的平面形成了一个厚厚的尘埃和气体盘。哈勃图像中看不到这颗假想伴星,因此它可能后来被中心恒星吞没了。这个圆盘就是恒星吞食的证据。专业天文学家在1891年首次拍摄到了它的光谱,结果表明它是一个星云,而不是星系或星团。他们认为M76可能类似于甜甜圈状的环状星云(M57),而不是从侧面看到的。三十多年来,NASA/ESA哈勃太空望远镜彻底改变了现代天文学,不仅造福了天文学家,也带领公众踏上了奇妙的探索和发现之旅。哈勃每年都会抽出一小部分宝贵的观测时间来拍摄特别的周年纪念图像,展示特别美丽和有意义的天体。哈勃发射34周年纪念以小哑铃星云的快照来庆祝。图片来源:NASA,ESA,STScI,A.Pagan(STScI),N.Bartmann(ESA/Hubble)M76被归类为行星状星云,它是由一颗垂死的红巨星喷射出的发光气体组成的不断膨胀的外壳。这颗恒星最终坍缩成一颗密度超高、温度超高的白矮星。行星状星云与行星无关,但之所以叫行星状星云,是因为1700年代使用低倍望远镜的天文学家认为这种天体类似行星。M76由一个环形结构和两个位于环形结构两端的裂片组成。在恒星燃烧殆尽之前,它喷射出了由气体和尘埃组成的环。这个环可能是由曾经有一颗双星伴星的恒星的影响而形成的。这些脱落的物质沿着伴星轨道的平面形成了一个厚厚的尘埃和气体盘。哈勃图像中看不到这颗假想伴星,因此它可能后来被中心恒星吞没了。这个圆盘将成为恒星"吃人"的法医证据。在哈勃望远镜诞生34周年之际,它拍摄到了小哑铃星云,展示了哈勃望远镜在宇宙发现和天文研究中的持续作用。图片来源:NASA、ESA、STScI、A.Pagan(STScI)主恒星正在坍缩,形成一颗白矮星。它是已知最热的恒星残骸之一,温度高达炙热的12万摄氏度,是太阳表面温度的24倍。炙热的白矮星可以被看作星云中心的一个针尖。在它下方的投影中可以看到一颗恒星,但它并不是星云的一部分。在圆盘的挤压下,两片热气从"带"的顶部和底部沿着恒星的旋转轴(垂直于圆盘)逸出。它们被来自垂死恒星的飓风般的物质外流推动着,以每小时200万英里的速度在太空中撕裂。这个速度足以在七分多钟内从地球飞到月球!这股汹涌澎湃的"恒星风"正在撞击恒星早期喷出的温度较低、流动速度较慢的气体,当时恒星还是一颗红巨星。来自这颗超高温恒星的猛烈紫外线辐射使气体发光。红色来自氮气,蓝色来自氧气。鉴于我们的太阳系已有46亿年的历史,按照宇宙学的计时方法,整个星云不过是昙花一现。它将在大约1.5万年后消失。自1990年发射以来,哈勃已对53,000多个天体进行了160万次观测。迄今为止,位于马里兰州巴尔的摩市太空望远镜科学研究所的米库尔斯基太空望远镜档案馆保存了184TB经过处理的数据,可供世界各地的天文学家用于科学研究和分析。公共数据的欧洲镜像存放在欧空局欧洲空间天文学中心(ESAC)的欧洲哈勃空间望远镜(eHST)科学档案中。自1990年以来,天文学家们根据哈勃观测结果发表了44,000篇科学论文。这包括2023年发表的创纪录的1056篇论文,其中409篇由欧空局成员国的作者领导。哈勃望远镜的使用需求量非常大,目前已经超额认购了六倍。在过去一年的科学运行中,利用哈勃取得的新发现包括在迄今为止最小的系外行星的大气层中发现了水,发现了远离任何宿主星系的奇异宇宙爆炸,跟踪了土星环上的辐条,以及发现了迄今为止所见最遥远、最强大的快速射电暴的意外归宿。哈勃对小行星Dimorphos(2022年9月美国国家航空航天局航天器为改变其轨道而故意碰撞的目标)的研究继续进行,探测到了撞击释放的巨石。这段视频将带领观众领略传奇的NASA/ESA哈勃太空望远镜发射34周年的影像:小哑铃星云(又称Messier76、M76或NGC650/651)。这个天体位于3400光年之外的英仙座北圆极星座。这个出镜率极高的星云是业余天文爱好者最喜欢的目标。资料来源:NASA,ESA,STScI,A.Pagan(STScI),鸣谢:D.Crowson,A.Fujii,DigitizedSkySurvey哈勃还不断提供壮观的天体目标图像,包括螺旋星系、球状星团和恒星形成星云。一颗新形成的恒星是宇宙灯光秀的源头。哈勃图像还与美国宇航局/欧空局/中科院詹姆斯-韦伯太空望远镜的红外观测相结合,形成了有史以来最全面的宇宙景观之一--星系团MACS0416的图像。哈勃的大多数发现都是在发射前没有预料到的,例如超大质量黑洞、系外行星大气层、暗物质引力透镜、暗能量的存在以及恒星间行星形成的丰富性。哈勃将继续在这些领域进行研究,并利用其独特的紫外光能力来研究太阳系现象、超新星爆发、系外行星大气层的构成以及星系的动态辐射等问题。哈勃的研究将继续受益于其对太阳系天体、变星现象和其他奇异的宇宙天体物理学的长期观测。詹姆斯-韦伯太空望远镜的性能特点旨在成为哈勃望远镜的独特补充,而不是替代品。未来的哈勃研究还将利用与韦伯望远镜协同的机会,因为韦伯望远镜是用红外光观测宇宙的。两台太空望远镜的波长覆盖范围互补,共同拓展了原恒星盘、系外行星构成、异常超新星、星系核心和遥远宇宙化学等领域的突破性研究。哈勃太空望远镜已经运行了三十多年,并不断取得突破性的发现,这些发现形成了我们对宇宙的基本认识。哈勃望远镜是美国国家航空航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)之间的一个国际合作项目。美国宇航局位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心负责管理望远镜和任务运行。位于科罗拉多州丹佛市的洛克希德-马丁航天公司也为戈达德的任务运行提供支持。位于马里兰州巴尔的摩的太空望远镜科学研究所由天文学研究大学协会运营,为美国国家航空航天局进行哈勃的科学运营。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428618.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428618.htm

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韦伯望远镜揭示蛇夫座星云中的壮观恒星喷流在美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜上的近红外相机(NIRCam)拍摄的这幅蛇夫座星云图像中,天文学家发现在一个小区域内(左上角)有一组排列整齐的原恒星外流。在韦伯望远镜的图像中,这些喷流呈现出红色的明亮块状条纹,这是喷流撞击周围气体和尘埃产生的冲击波。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KlausPontoppidan(NASA-JPL)、JoelGreen(STScI)在星云的一个区域,韦伯已经将以前看似模糊的球状物解析成了清晰的原恒星外流。更让研究人员惊讶的是,这些外流被看成是排列整齐的,这表明我们在这一区域的历史上捕捉到了一个独特的时刻,并提供了恒星诞生的基本信息。在韦伯太空望远镜的新图像中首次进行了同类检测美国国家航空航天局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)首次捕捉到了天文学家一直希望直接拍摄的现象。在这幅令人惊叹的蛇夫座星云图像中,这一发现位于这个年轻的、附近恒星形成区的北部区域(见左上方)。天文学家发现了一组有趣的原恒星外流,它们是新生恒星喷出的气体射流与附近的气体和尘埃高速碰撞后形成的。通常情况下,这些天体在一个区域内会有不同的方向。然而,在这里,它们朝着同一个方向倾斜,程度相同,就像暴风雨中倾泻而下的雨夹雪。韦伯望远镜精湛的空间分辨率和近红外波长的灵敏度使得发现这些排列整齐的天体成为可能,这为了解恒星是如何诞生的基本原理提供了信息。位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的美国宇航局喷气推进实验室的首席研究员克劳斯-庞托皮丹(KlausPontoppidan)说:"天文学家长期以来一直认为,当云层坍缩形成恒星时,恒星会趋向于朝同一方向旋转。然而,这种现象以前从未如此直接地出现过。这些排列整齐、拉长的结构是恒星诞生的基本方式的历史记录"。这张来自美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的图片显示了蛇夫座星云的一部分,天文学家在这里发现了一组排列整齐的原恒星外流。这些喷流以红色的明亮块状条纹为标志,这是喷流撞击周围气体和尘埃产生的冲击波。在这里,红色代表分子氢和一氧化碳的存在。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KlausPontoppidan(NASA-JPL)、JoelGreen(STScI)恒星形成的机理那么,恒星喷流的排列与恒星的旋转有什么关系呢?当星际气体云撞向自身形成恒星时,它的旋转速度会更快。气体继续向内移动的唯一方法就是去除部分自旋(称为角动量)。年轻恒星周围会形成一个物质盘,将物质向下输送,就像排水口周围的漩涡一样。内盘中的漩涡磁场将部分物质发射成双子喷流,以垂直于物质盘的相反方向向外喷射。在韦伯望远镜的图像中,这些喷流以红色的明亮块状条纹为标志,这是喷流撞击周围气体和尘埃产生的冲击波。在这里,红色代表分子氢和一氧化碳的存在。这幅图像显示的是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜的近红外相机(NIRCam)看到的蛇夫座星云中心。在这幅图像中,整个区域中不同色调的丝状物和缕状物代表了云中仍在形成的原恒星反射的星光。在某些区域,反射光前方有尘埃,在这里呈现出橙色的漫射阴影。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KlausPontoppidan(NASA-JPL)、JoelGreen(STScI)增强型成像技术韦伯望远镜的主要作者、巴尔的摩太空望远镜科学研究所的乔尔-格林(JoelGreen)说:"蛇夫座星云的这一区域--蛇夫座北星云--只有在韦伯望远镜上才能清晰地看到。我们现在能够捕捉到这些极其年轻的恒星和它们的外流,其中一些恒星以前只是以圆球的形式出现,或者由于它们周围厚厚的尘埃而在光学波长下完全看不到。"天文学家说,在年轻恒星生命的这一时期,有几种力量可能会改变外流的方向。其中一种方式是双星相互旋转,摆动方向,随着时间的推移扭曲外流的方向。这幅由韦伯近红外相机(NIRCam)拍摄的蛇夫座星云图像显示了罗盘箭头、比例尺和供参考的色键。向北和向东的罗盘箭头显示了图像在天空中的方位。请注意,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,也就是光在一个地球年所走过的距离。一光年约等于5.88万亿英里或9.46万亿公里。这张图片显示的是不可见的近红外光波长,这些波长已被转换成可见光的颜色。色键显示了在收集光线时使用了哪些NIRCam滤光片。每个滤光片名称的颜色就是用来表示通过该滤光片的红外光的可见光颜色。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、KlausPontoppidan(NASA-JPL)、JoelGreen(STScI)蛇夫座星云的恒星蛇夫座星云距离地球1300光年,只有一两百万年的历史,从宇宙的角度来看非常年轻。它也是一个新形成的恒星(约10万年)特别密集的星团的所在地,在这张图片的中心可以看到。其中一些恒星的质量最终将达到我们太阳的质量。格林说:"韦伯望远镜是一台年轻恒星天体探测机器。在这个领域中,我们可以捕捉到每一颗年轻恒星的路标,直至质量最低的恒星。我们现在看到的是一幅非常完整的画面。"在这张照片的整个区域中,不同色调的丝状物和缕状物代表了云中仍在形成的原恒星反射的星光。在某些区域,反射光前方有灰尘,在这里呈现出橙色的漫射阴影。2020年,美国宇航局哈勃太空望远镜的数据显示,一颗恒星的行星形成盘发生了扇动或移动,"蝙蝠阴影"由此得名。在韦伯图像的中心位置可以看到这一特征。未来研究之路新图像和偶然发现的对齐天体实际上只是这项科学计划的第一步。研究小组现在将利用韦伯望远镜的近红外摄谱仪(NIRSpec)来研究云的化学构成。天文学家们对确定挥发性化学物质如何在恒星和行星形成过程中存活下来很感兴趣。挥发性物质是在相对较低的温度下升华或从固态直接转变为气态的化合物,包括水和一氧化碳。然后,他们将把他们的发现与在类似类型恒星的原行星盘中发现的数量进行比较。"从最基本的形式来看,我们都是由来自这些挥发物的物质构成的。地球上的大部分水起源于数十亿年前太阳还是一颗幼年原恒星的时候,"庞托皮丹说。"观察原恒星在形成原行星盘之前这些关键化合物的丰度,有助于我们了解太阳系形成时的独特环境。"这些观测是第1611号一般观测者计划的一部分。研究小组的初步结果已被接受在《天体物理学报》上发表。詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)是一个大型天基观测站,将于2021年12月发射。它是哈勃太空望远镜的科学继承者。JWST配备了一个6.5米长的主镜,专门观测红外光谱中的宇宙,使其能够比以往任何时候都能回溯到更久远的过去。这种能力使望远镜能够研究最初星系的形成、恒星和行星系统的演化以及遥远系外行星的大气层。JWST位于第二拉格朗日点(L2),距离地球约150万公里,旨在提供前所未有的分辨率和灵敏度,为探索宇宙打开新的窗口。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435872.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435872.htm

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哈勃太空望远镜捕获到回旋镖星云的图像 宇宙已知最冷的区域之一

哈勃太空望远镜捕获到回旋镖星云的图像宇宙已知最冷的区域之一哈勃太空望远镜利用其高级巡天照相机拍摄到的回旋镖星云的惊人图像。这个星云位于大约5000光年之外,温度接近绝对零度。图片来源:NASA、ESA和哈勃传统团队(STScI/AURA)在过去的1500年里,回旋镖星云的中心恒星在一种被称为双极流出的喷射过程中损失了近1.5倍太阳质量的物质。回旋镖星云这个非常好记的名字源于它的对称结构,这是从地面望远镜中看到的。哈勃望远镜锐利的视角能够分辨出星云中非常靠近中心恒星的图案和涟漪,这些图案和涟漪在地面上是看不到的。它距离地球约5000光年,位于南半人马座方向。测量结果显示,星云的温度仅比绝对零度高出一度开尔文(近华氏零下460度)。哈勃太空望远镜俯瞰地球的三维动画。图片来源:欧空局/哈勃(M.Kornmesser和L.L.Christensen)回旋镖星云因其独特和对称的外观而备受宠爱,在天文学界引起了极大的关注,并已成为太空望远镜研究的标志性主题。这个星云的核心是一颗发生了巨大变化的中心恒星,在过去的1500年中,这颗恒星在一个被称为双极流出的过程中喷射出了几乎相当于太阳质量1.5倍的物质。这导致两个几乎对称的物质叶片向外辐射。回旋星云最引人入胜的特点之一就是它的温度。星云的温度低得同样令人印象深刻,仅比绝对零度高出大约一度开尔文,这使它成为宇宙中已知最冷的区域之一,甚至比太空的背景温度还要低。星云接近绝对零度的温度,加上其独特的结构和围绕其中心恒星的奥秘,使回旋镖星云成为一个引人注目的研究课题,也是宇宙无穷奥妙的见证。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378157.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378157.htm

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NASA计划通过私人航天器提升哈勃太空望远镜轨道高度自1990年哈勃太空望远镜进入距离地球表面约540公里的轨道以来,其运行高度一直在不断降低。重新将哈勃太空望远镜送入一个更高更稳定的轨道,可能会让望远镜的使用寿命再延长数年时间,从而推迟NASA必须让望远镜脱离轨道或进行处理的时间。SpaceX此前进行的研究也表明,哈勃太空望远镜可以“重新提升”到更高轨道。NASA此前曾使用航天飞机重启过哈勃望远镜,先后通过航天飞机任务为哈勃望远镜提供过五次维护服务。上一次NASA对哈勃太空望远镜进行维修还是在2009年。2011年,NASA航天飞机计划退役。使用龙飞船将哈勃提升到更高轨道的想法最初是由SpaceX和北极星计划提出的。北极星计划获得了亿万富翁贾里德·艾萨克曼(JaredIsaacman)的资助,是一个使用SpaceX龙飞船的私人太空任务。SpaceX和NASA于今年9月份签署过一项无资金支持的协议,研究重新启动哈勃望远镜的可行性。SpaceX的研究旨在帮助NASA确定这项任务的商业可行性,NASA目前还没有运营或资助哈勃维修任务的新计划。SpaceX的研究需要解释这种服务工作所面临的技术挑战。这项研究是非独家的,这意味着其他公司可以根据不同型号的火箭或航天器提出他们自己研究如何对哈勃望远镜进行维修的计划。这些研究将从哈勃望远镜本身和SpaceX龙飞船等航天器收集运行数据,评估在将哈勃望远镜转移到更高更稳定的轨道之前,航天器之间安全进行会合和对接的可能性。研究预计需时6个月左右完成。NASA华盛顿总部科学任务理事会副局长托马斯·祖布臣(ThomasZurbuchen)在一份声明中说:“这项研究是NASA通过商业合作伙伴关系探索创新方法的令人兴奋的例子。”“随着我们的航天器种类不断增多,我们希望探索更广泛的机会,以支持更高级的科学任务。”重新启动哈勃望远镜的举措将有助于展示如何延长老旧卫星和航天器的使用寿命,特别是那些在近地轨道上运行多年的卫星和航天器。SpaceX客户运营与整合副总裁杰西卡·詹森(JessicaJensen)表示:“SpaceX和北极星计划希望拓展现有的技术边界,探索商业合作如何创造性解决具有挑战性的复杂问题。”“像为哈勃望远镜服务这样的任务将帮助我们扩大探索太空的能力,最终帮助我们实现人类成为多行星文明的目标。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336865.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336865.htm

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