欧几里得望远镜发现银河系中的 “流浪行星”

欧几里得望远镜发现银河系中的“流浪行星”天文学家利用欧几里得太空望远镜观测银河系的一个遥远区域后,发现了一批自由飘荡的“流浪行星”。欧洲航天局日前公布了欧几里得任务的首批科学成果,并在其中描述了这些流浪的行星。它们存在于猎户座星云中的恒星形成区域,质量约是木星的4倍。据英国媒体报道,这些行星约有300万年历史,还很“年轻”。它们距离最近的恒星很远,除非有恒星将它们拉入轨道,否则将继续流浪。(新华社)

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甚大望远镜发布人马座C的最新图片 靠近银河系中心黑洞

甚大望远镜发布人马座C的最新图片靠近银河系中心黑洞日前由欧洲南方天文台运营的甚大望远镜(VeryLargeTelescope,位于智利)发布了一张银河系中心附近的新图片。这张图片的区域是在人马座C,不过这里靠近银河系中心黑洞(即人马座A*),所以有密密麻麻的恒星被银心黑洞吸引聚集在这里。PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419755.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419755.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

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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观察发现银河系中数以百万计的行星有可能孕育生命

观察发现银河系中数以百万计的行星有可能孕育生命为了获得足够的温暖以适合居住,这些行星需要非常靠近它们的小恒星,这使它们容易受到极端潮汐力的影响。在一项基于最新的望远镜数据的新分析中,佛罗里达大学的天文学家们发现,这些无处不在的小恒星周围的三分之二的行星可能会被这些极端的潮汐力烤焦,使它们"不育"。但是,这就留下了三分之一的行星--银河系中数以亿计的行星--可能处于足够接近和足够温和的黄金轨道上,以保持液态水,并可能孕育生命。UF天文学教授SarahBallard和博士生SheilaSagear于5月29日这一周在《国家科学院院刊》上发表了他们的发现。Ballard和Sagear长期研究系外行星,即那些围绕太阳以外的恒星运行的世界。Sagear说:"我认为这个结果对于系外行星研究的下一个十年真的很重要,因为人们的目光正转向这群恒星。这些恒星是寻找小行星的绝佳目标,在其轨道上可以想象到水可能是液体的,因此行星可能是可居住的。"Sagear和Ballard测量了这些M型矮星周围150多颗行星的偏心率,这些M型矮星的大小与木星差不多。一个轨道的形状越椭圆,它的偏心率就越大。如果一颗行星的轨道离它的恒星足够近,大约是水星环绕太阳的距离,那么偏心的轨道会使它受到一种被称为潮汐加热的过程。当行星被其不规则轨道上不断变化的引力拉伸和变形时,摩擦力会使其升温。在极端情况下,这可能会烤焦行星,消除所有存在液态水的机会。Ballard说:"只有这些小恒星的可居住区足够接近,这些潮汐力才有意义。"数据来自美国宇航局的开普勒望远镜,该望远镜在系外行星在其宿主恒星前移动时捕捉有关信息。为了测量行星的轨道,Ballard和Sagear特别关注这些行星在恒星表面移动的时间。他们的研究还依赖于盖亚望远镜的新数据,该望远镜测量了与银河系中数十亿颗恒星的距离。距离是我们以前缺少的关键信息,使我们现在能够进行这种分析。Sagear和Ballard发现,拥有多颗行星的恒星最有可能拥有允许它们保留液态水的那种圆形轨道。由于这个小样本中三分之一的行星具有足够温和的轨道,有可能承载液态水,这很可能意味着银河系有数以亿计的有希望的目标来探测我们太阳系之外的生命迹象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362483.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362483.htm

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宇宙化石:欧几里得望远镜揭开古老NGC 6397星团的神秘面纱

宇宙化石:欧几里得望远镜揭开古老NGC6397星团的神秘面纱欧几里得望远镜拍摄到了NGC6397球状星团的全面图像,该星团位于银河系的圆盘中,其中的恒星可以让人们了解银河系的历史。观测整个球状星团,尤其是其外围区域的暗星,对现有望远镜来说一直是个挑战。然而,欧几里德望远镜的能力使它能够分辨出这些微弱的恒星,从而能够寻找"潮汐尾迹",它可以显示过去的相互作用,并帮助绘制银河系内的暗物质图。图片来源:ESA/Euclid/EuclidConsortium/NASA,图像处理:J.-C.Cuillandre(CEAParis-Saclay),G.Anselmi,CCBY-SA3.0IGONGC6397距地球约7800光年,是距离我们第二近的球状星团。它和其他球状星团一起在银河系的圆盘中运行,而银河系中的大部分恒星都在这里。球状星团是宇宙中最古老的天体。正因为如此,球状星团中蕴藏着许多关于其宿主星系历史和演变的线索,比如这个银河系的球状星团。挑战在于,通常很难一次性观测到整个球状星团。它们的中心包含大量恒星,以至于最亮的恒星"淹没"了较暗的恒星。它们的外围区域延伸得很远,其中大部分是低质量的暗星。正是这些暗星可以告诉我们它们以前与银河系的相互作用。意大利国家天体物理研究所的EuclidConsortium科学家DavideMassari解释说:"目前,除了Euclid望远镜,没有其他望远镜能够观测到整个球状星团,同时还能将外围区域的微弱恒星成员与其他宇宙源区分开来。"这个古老的恒星珠宝盒是一个名为NGC6397的球状星团,闪烁着来自数十万颗恒星的光芒。天文学家利用NASA/ESA哈勃太空望远镜测算出该星团的距离为7800光年。图片来源:NASA、ESA、T.Brown和S.Casertano(STScI):NASA,ESA,andJ.Anderson(STScI)例如,哈勃太空望远镜已经对NGC6397的核心部分进行了详细观测(见上图),但哈勃需要大量观测时间才能绘制出星团外围的地图,而欧几里得只需一小时就能完成。欧空局的盖亚任务可以追踪球状星团的移动,但无法知道非常暗淡的恒星发生了什么。而地面望远镜可以覆盖更大的区域,但深度和分辨率较差,因此无法完全分辨出暗淡的外围星体。戴维德和他的同事们将利用欧几里得搜索球状星团中的"潮汐尾迹":潮汐尾迹是由于先前与星系的相互作用而延伸到星团之外的恒星痕迹。这是从欧几里得NGC6397全景图中截取的部分,具有VIS仪器的高分辨率。这样做的实际原因是为了将全图的格式限制在便于下载的大小。切面图充分展示了欧几里德的强大功能,即通过一次指向就能获得大面积天空的极其清晰的图像。虽然这幅图像只代表了整个彩色视图的一小部分,但整个区域都能获得与这里显示的相同质量的图像。图片来源:ESA/Euclid/EuclidConsortium/NASA,图像处理:J.-C.Cuillandre(CEAParis-Saclay),G.Anselmi,CCBY-SA3.0IGO达维德说:"我们预计银河系中的所有球状星团都会有潮汐,但到目前为止,我们只在少数几个球状星团周围看到过潮汐。如果没有潮汐尾流,那么球状星团周围就可能存在一个暗物质晕,阻止外围恒星逃逸。但我们预计球状星团等较小尺度的天体周围不会有暗物质晕,只有矮星系或银河系本身等较大的结构周围才会有暗物质晕。"如果达维德和他的团队找到了银河系中NGC6397和其他球状星团的潮汐尾迹,他们就能非常精确地计算出这些星团是如何绕银河系运行的。达维德补充说:"这将告诉我们暗物质在银河中的分布情况。"通过欧几里得观测,研究小组还希望确定球状星团的年龄,研究其恒星群的化学特性,并研究超冷矮星--星团中质量最低的成员。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396043.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396043.htm

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ESA 欧几里得望远镜释出了首批图像

ESA欧几里得望远镜释出了首批图像欧洲航天局(ESA)的欧几里得望远镜释出了首批图像。望远镜于今年7月1日发射,以古希腊数学家欧几里得的名字命名,它的轨道位置是日地之间的拉格朗日L2点,距离地球160万公里。到达预定轨道之后,还需要花2个月时间测试和校准仪器。工程师在调试期间望远镜遇到了一系列问题,如无法锁定恒星拍摄稳定图像,以及光污染等。随着首批图像的发布,这些问题都已经解决。欧几里得望远镜的目标是测绘宇宙中暗物质的大尺度分布结构,并确认暗能量的性质。望远镜的口径为1.2米,它主要通过近红外光波长观测宇宙。(题图:螺旋星系IC342[“隐藏星系”]很难看到,因为它位于银河系的远端)来源,频道:@kejiqu群组:@kejiquchat

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哈勃太空望远镜发现幽灵般的“银河系水母”JO175

哈勃太空望远镜发现幽灵般的“银河系水母”JO175哈勃太空望远镜拍摄的水母星系JO175,位于6.5亿光年外的望远镜星座。资料来源:欧空局/哈勃和美国航空航天局,M.Gullieuszik和GASP团队这个星系距离地球超过6.5亿光年,位于名字恰当的望远镜星座,被哈勃的宽视场相机3号捕捉到了水晶般清晰的细节。整个场景中潜伏着一些更遥远的星系,右下方是一颗明亮的四角星。哈勃太空望远镜拍摄的水母星系JO175的增强放大图。资料来源:欧空局/哈勃和美国航空航天局,M.Gullieuszik和GASP团队水母星系之所以有这样一个不寻常的名字,是因为在它们身后有一些形成恒星的气体和尘埃的卷须,就像水母的触角一样。这些明亮的卷须包含了星体形成的团块,使水母星系具有特别引人注目的外观。与它们居住在海洋中的名字不同,水母星系以星系团为家,而弥漫在这些星系团中的脆弱的过热等离子体的压力就是引出水母星系独特的卷须的原因。哈勃最近完成了对水母星系团的深入研究,特别是对其卷须上的气体和尘埃形成的星团的研究。通过研究这些团块中恒星的起源和命运,天文学家们希望能够更好地了解宇宙中其他地方的恒星形成过程。有趣的是,他们的研究表明,星系盘中的恒星形成与水母星系卷须中的极端条件下的恒星形成类似。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357629.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357629.htm

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