哈勃发现了一个多代星团

哈勃发现了一个多代星团

This image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows the globular star cluster NGC 2419. Globular clusters are both beautiful and fascinating. They are spherical groups of stars that orbit the center of a galaxy, and in the case of NGC 2419, that galaxy is our own Milky Way. NGC 2419 is around 300,000 light-years from the solar system, in the constellation Lynx. The stars populating globular clusters are very similar because they formed at roughly the same time. Astronomers can determine a star’s relative age by its chemical makeup, a property called its metallicity. Because stars in a globular cluster all formed at around the same time, they tend to display similar properties. Astronomers believed this similarity included their stellar helium content. They thought…

国际空间站的星轨

国际空间站的星轨

Stars leave streaks of light in concentric circles in this March 16, 2012, view from the International Space Station. To create this composite long exposure, NASA astronaut Don Pettit combined multiple 30-second exposures from a mounted camera on the space station into one image. The orbiting laboratory travels 5 miles per second, traveling around our planet every 90 minutes. Image Credit: NASA/Don Pettit 2012年3月16日,从国际空间站拍摄的照片中,恒星在同心圆上留下一道道光。为了制作这张合成的长时间曝光照片,NASA宇航员唐·佩蒂特将空间站上安装的相机拍摄的多张30秒曝光照片合成了一张照片。 轨道实验室每秒飞行5英里,每90分钟绕地球一周。 影像来源:NASA/Don Pettit

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄到罕见的超新星前奏曲

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄到罕见的超新星前奏曲

沃尔夫-拉叶星是已知的最明亮、质量最大、可探测时间最短的恒星之一,这颗罕见的恒星是NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜于2022年6月首次观测到的恒星之一。韦伯用其强大的红外仪器以前所未有的细节展示了这颗名为WR 124的恒星。这颗恒星位于1.5万光年外的人马座。

数百万个星系出现在NASA南希·格雷斯·罗曼太空望远镜的新模拟图像中

数百万个星系出现在NASA南希·格雷斯·罗曼太空望远镜的新模拟图像中

科学家们创建了一个庞大的合成巡天,展示了我们对南希·格雷斯·罗曼太空望远镜未来观测的期待。虽然它只代表了真实未来调查的一小部分,但这个模拟版本包含了惊人的数量——3300万个星系,以及我们银河系中的20万颗前景恒星。

船帆座脉冲星风星云在NASA IXPE的新图像中飞行

船帆座脉冲星风星云在NASA IXPE的新图像中飞行

大约一万年前,船帆座的一颗巨星爆炸发出的光到达了地球。这颗超新星留下了一个被称为脉冲星的致密物体,它在旋转时似乎有规律地变亮,就像一座宇宙灯塔。从这颗脉冲星的表面,出现了以接近光速传播的粒子风,形成了带电粒子和磁场的混乱大杂烩,并与周围的气体相撞。这种现象被称为脉冲星风星云。 这张照片显示了船帆座脉冲星风星云。浅蓝色代表来自NASA X射线成像偏振探测器的X射线偏振数据。粉色和紫色对应于NASA钱德拉X射线天文台的数据,该天文台此前曾多次观测到船帆座。NASA的哈勃太空望远镜拍摄了背景中的恒星。单击此处查看未标记的图像。 影像来源:X射线: (IXPE) NASA/MSFC/Fei Xie & (Chandra) NASA/CXC/SAO;光学:NASA/STScI Hubble/Chandra;由NASA/CXC/SAO/Kimberly Arcand & Nancy Wolk处理和合成 在这张新图像中,朦胧的浅蓝色光晕对应于船帆座有史以来第一次X射线偏振数据,这些数据来自NASA的X射线成像偏振探测器(IXPE)。一条指向右上角的淡蓝色模糊线对应着一股以大约一半光速的速度从脉冲星中射出的高能粒子流。粉红色的X射线“弧”被认为标记环形区域的边缘,在那里脉冲星风冲击并加速高能粒子。脉冲星本身位于图像中心的白色圆圈处。 粉色和紫色对应于NASA钱德拉X射线天文台的数据,该天文台此前曾多次观测到船帆座。这些金色的星星是由NASA的哈勃太空望远镜拍摄。 偏振测量与电磁波的组织方式有关,它让科学家们对脉冲星这样的宇宙物体如何将粒子加速到高速有了前所未有的了解。 “通过IXPE,我们正在使用像船帆座这样的极端天体作为实验室,来研究天体物理学中一些最紧迫的问题,比如在恒星爆炸后很久粒子如何被突然加速到接近光速的速度。”NASA位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔航天飞行中心的高级科学家菲尔·卡里特说。 在最近的一项研究中,科学家们对他们在船帆座脉冲星风星云的X射线中发现的高度偏振感到惊讶。IXPE对该天体的观测结果发表在12月的《自然》杂志上。 “这是迄今为止在天体X射线源中测量到的最高偏振度。”《自然》研究的主要作者、中国广西南宁的广西大学教授、位于罗马的意大利国家天体物理研究所/太空天体物理和行星学研究所(INAF/IAPS)的博士后研究员谢飞说。 来自NASA的X射线成像偏振探测器(IXPE)对船帆座脉冲星风星云的观测图像。这些颜色代表不同的X射线强度,最亮的区域为红色,最暗的区域为蓝色。黑线给出了基于IXPE数据的磁场方向,而银线给出了基于澳大利亚望远镜致密阵列的无线电数据的磁场方向。灰色轮廓显示了来自钱德拉数据的X射线强度。脉冲星位于最亮的X射线发射中心附近。 影像来源:Xie et al, 2022 (Nature) 高极化意味着电磁场组织良好;它们在特定的方向上排列,并取决于它们在星云中的位置。更重要的是,IXPE探测到的X射线来自脉冲星风星云磁场中螺旋运动的高能电子,称为“同步加速辐射”。高度极化的X射线意味着这些磁场也必须组织有序。 参与IXPE数据分析的斯坦福天体物理学家罗杰·W·罗曼尼表示,与周围有一层物质外壳的超新星遗迹不同,X射线的高度偏振“表明电子没有被其他X射线源中似乎很重要的湍流冲击加速”。相反,这肯定有一些其他的过程参与其中,比如磁场重联,它涉及磁力线的断裂和连接。这是磁能转化为粒子能量的一种方式。 IXPE数据还表明,磁场在脉冲星赤道周围排列成光滑的环形结构。这个形状符合科学家的预期。 “IXPE X射线偏振测量为船帆座脉冲星风星云之谜增添了一个缺失的部分。”位于罗马的INAF/IAPS的研究员亚历山德罗·迪马尔科对数据分析做出了贡献,他说道。“通过以前所未有的分辨率绘制地图,IXPE揭示了中心区域的磁场,显示出与从外层星云的无线电图像获得的结果一致。” 船帆座脉冲星距离地球约1,000光年,直径约15英里(25公里),每秒旋转11次,比直升机旋翼还要快。 有关IXPE任务的更多信息 作为NASA小型探险家系列任务系列的一部分,IXPE使用猎鹰9号火箭于2021年12月从NASA位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。它现在在地球赤道上方370英里(约595公里)的轨道上运行。这项任务是NASA和意大利航天局的合作项目,合作伙伴和科学合作者来自13个国家。鲍尔航空航天公司以及总部设在科罗拉多州布鲁姆菲尔德管理航天器的运作。 参考来源: https://www.nasa.gov/mission_pages/ixpe/feature/vela-pulsar-wind-nebula-takes-flight-in-new-image-from-nasa-s-ixpe

NASA的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜将如何逆转宇宙

NASA的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜将如何逆转宇宙

一项新的模拟显示,NASA的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜将在2027年5月发射时,以前所未有的方式揭示宇宙的演变。凭借其快速成像广阔太空的能力,罗曼将帮助我们了解宇宙是如何从最初的带电粒子海洋转变为我们今天所看到的庞大宇宙结构的复杂网络。

哈勃对狼蛛星云的新观察

哈勃对狼蛛星云的新观察

A snapshot of the Tarantula Nebula (also known as 30 Doradus) is featured in this image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope. The Tarantula Nebula is a large star-forming region of ionized hydrogen gas that lies 161,000 light-years from Earth in the Large Magellanic Cloud, and its turbulent clouds of gas and dust appear to swirl between the region’s bright, newly formed stars. The Tarantula Nebula is a familiar site for Hubble. It is the brightest star-forming region in our galactic neighborhood and home to the hottest, most massive stars known. This makes it a perfect natural laboratory in which to test out theories of star formation and evolution, and Hubble has a rich variety of images of this region. The NASA/ESA/CSA James Webb Space…

NASA的费米探测器首次从蜘蛛系统探测到伽马射线日食

NASA的费米探测器首次从蜘蛛系统探测到伽马射线日食

科学家利用NASA费米伽马射线太空望远镜的数据,首次发现了来自一种特殊类型双星系统的伽马射线日食。这些所谓的蜘蛛系统中,每一个都包含一颗脉冲星——一颗在超新星中爆炸的恒星的超高密度、快速旋转的残骸——它会慢慢侵蚀它的伴星。 一个国际科学家团队通过费米望远镜的十多年观测,找到了七只经历日食的蜘蛛系统,从我们的角度来看,当低质量伴星经过脉冲星前时,就会发生日食。这些数据使他们能够计算出蜘蛛系统相对于我们视线和其他信息的倾斜程度。 “研究蜘蛛系统最重要的目标之一是尝试测量脉冲星的质量。”领导这项工作的德国汉诺威马克斯普朗克引力物理研究所天体物理学家科林·克拉克说。“脉冲星基本上是我们所能测量到的密度最大的物质球体。它们所能达到的最大质量限制了这些极端环境中的物理现象,这在地球上是无法复制的。” 有关这项研究的论文发表在1月26日的《自然天文学》杂志上。 在这张图中,一颗绕轨道运行的恒星开始遮蔽它的伴星,一颗快速旋转的超高密度恒星残骸,被称为脉冲星。脉冲星发出多波长光束,旋转进出视野,并产生外流,加热恒星的正面,吹走物质并侵蚀其伴星。 影像来源:NASA/Sonoma State University, Aurore Simonnet 蜘蛛系统的发展是因为双星中的一颗恒星比它的另一颗恒星进化得更快。当质量更大的恒星变成超新星时,就会留下一颗脉冲星。这颗恒星残骸发出包括伽马射线在内的多波长光束,这些光束在我们的视野中进进出出,产生的脉冲如此规律,足以媲美原子钟的精度。 在早期,蜘蛛脉冲星通过吸走一股气体流来“喂养”它的伴星。随着系统的发展,当脉冲星开始更快地旋转时,供给停止,产生粒子外流和辐射,使伴星的正面过热并侵蚀它。 科学家将蜘蛛系统分为两种类型,以蜘蛛种类命名,其雌性有时会吃掉较小的配偶。黑寡妇蜘蛛系统中的伴星质量不到太阳质量的5%。红背蜘蛛系统中有更大的伴星,无论是大小还是质量,重量都在太阳的10%到50%之间。 “在费米项目之前,我们只知道少数几个发出伽马射线的脉冲星。”NASA马里兰州格林贝尔特戈达德太空飞行中心的费米项目科学家伊丽莎白·海斯说。“经过十多年的观察,该任务已经确定了300多个,并收集了一个长期的、几乎不间断的数据集,使社区能够进行开创性的科学研究。” 研究人员可以通过测量蜘蛛系统的轨道运动来计算它们的质量。可见光观测可以测量伴星的速度,而无线电测量可以揭示脉冲星的速度。然而,这些变化依赖于朝向和远离我们的运动。对于一个几乎面对面的系统来说,这样的变化是十分微小,并且可能会令人困惑。从侧面看,同样的信号也可以由一个更小、更慢的轨道系统产生。了解蜘蛛系统相对于视线的倾角对测量质量至关重要。 倾斜角度通常使用可见光测量,但这些测量会带来一些潜在的复杂性。当伴星环绕脉冲星运行时,其过热的一面会出现在视野之外,从而造成可见光的波动,这种波动取决于倾斜程度。然而,天文学家仍在研究过热过程,具有不同加热模式的模型有时会预测不同的脉冲星质量。 然而,伽马射线仅由脉冲星产生,能量巨大,它们沿直线传播,不受碎片的影响,除非被伴星阻挡。如果伽马射线从蜘蛛系统的数据集中消失,科学家可以推断伴星遮蔽了脉冲星。从那里,他们可以计算出系统进入我们视线的倾角、恒星的速度和脉冲星的质量。 PSR B1957+20,简称B1957,是1988年发现的第一个已知的黑寡妇蜘蛛系统。该系统的早期模型是根据可见光观测建立,确定它向我们的视线倾角约65度,脉冲星的质量是太阳的2.4倍。这将使B1957成为已知最重的脉冲星,跨越了脉冲星和黑洞之间的理论质量极限。 通过研究费米望远镜的数据,克拉克和他的团队发现了15个缺失的伽马射线光子。来自这些物体的伽马射线脉冲的时间是如此可靠,以至于10年内丢失15个光子足以让研究小组确定该系统正在发生日食。然后他们计算出双星倾斜84度,脉冲星的重量只有太阳的1.8倍。 “人们正在寻找巨大的脉冲星,而这些蜘蛛系统被认为是找到它们的最佳途径之一。”这篇新论文的合著者、华盛顿美国海军研究实验室的研究物理学家马修·科尔表示。“它们经历了从伴星到脉冲星的一个非常极端的质量转移过程。一旦我们真的对这些模型进行了微调,我们就能确定这些蜘蛛系统是否比脉冲星的其他部分质量更大。” 费米伽马射线太空望远镜是由戈达德管理的天体物理学和粒子物理学合作项目。费米项目是与美国能源部合作开发,法国、德国、意大利、日本、瑞典和美国的学术机构和合作伙伴做出了重要贡献。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-fermi-detects-first-gamma-ray-eclipses-from-spider-star-systems