哈勃望远镜瞥见一对星系二人组

哈勃望远镜瞥见一对星系二人组

Two enormous galaxies capture your attention in this spectacular image taken with the NASA/ESA Hubble Space Telescope using the Wide Field Camera 3 (WFC3). The galaxy on the left is a lenticular galaxy, named 2MASX J03193743+4137580. The side-on spiral galaxy on the right is more simply named UGC 2665. Both galaxies lie approximately 350 million light-years from Earth, and they both form part of the huge Perseus galaxy cluster. Perseus is an important figure in Greek mythology, renowned for slaying Medusa the Gorgon – who is herself famous for the unhappy reason that she was cursed to have living snakes for hair. Given Perseus’s impressive credentials, it seems appropriate that the galaxy cluster is one of the biggest objects in the known universe, consisting of…

太空激光以惊人的精度绘制南极洲的融水湖图

太空激光以惊人的精度绘制南极洲的融水湖图

从天空上看,南极洲冰盖可能看起来像一个平静的、永久的冰毯,已经覆盖南极洲数百万年了。但是,冰盖最厚时可达数千米深,在其底部与大陆基岩相接处隐藏着数百个融水湖。在地表深处,一些湖泊通过水道系统不断充盈和排水,最终排入海洋。 现在,有了NASA在太空中使用过的最先进的地球观测激光仪器,科学家们改进了他们对南极西部冰盖下隐藏湖泊系统的地图,并发现了另外两个活跃的冰川下湖泊。 这项新的研究为从太空中发现新的冰川下湖泊,以及评估这一隐藏的管道系统如何影响冰块滑入南大洋的速度,增加可能改变其循环和生态系统的淡水,提供了关键的见解。 NASA的冰、云和陆地海拔卫星2号(ICESat-2),让科学家们能够精确地绘制冰川下湖泊的地图。卫星测量了冰层的高度。尽管冰层非常厚,但冰层会随着冰层下湖泊的充盈或清空而上升或下降。 数以百计的融水湖深藏在南极洲广阔的冰盖之下。凭借强大的太空激光高度计系统,NASA的冰、云和陆地高程卫星 2 (ICESat-2) 帮助科学家“看到”冰下的情况。 视频来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心 这项研究于7月7日发表在《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上,整合了ICESat-2的前身——最初的ICESat任务以及欧洲航天局(European Space Agency, ESA)专门用于监测极地冰层厚度的卫星CryoSat-2的高度数据。 几十年来,南极冰盖下的水文系统一直是个谜。这种情况在2007年开始改变,当时加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的冰川学家海伦·阿曼达·弗里克(Helen Amanda Fricker)取得了一项突破,帮助更新了人们对南极洲冰川下湖泊的经典认识。 通过使用2007年ICESat的数据,弗里克首次发现,在南极洲快速流动的冰流之下,有一个完整的湖泊网络彼此连接,随着时间的推移不断充盈和排水。以前,人们认为这些湖泊是静态储存融水的,不会充盈和排水。 “在冰床界面发现这些相互连接的湖泊系统,使周围的水流动,并对冰川学、微生物学和海洋学产生影响——这是ICESat任务的一个重大发现,”科罗拉多矿产学院(Colorado School of Mines, Golden)地球物理学助理教授马修·西格弗里德(Matthew Siegfried)说。他是这项新研究的首席研究员。“ICESat-2就像你在使用ICESat后戴上眼镜,数据非常精确,我们可以真正开始绘制湖面边界。” 科学家们假设,南极洲冰川下的水交换是由多种因素共同作用的结果,包括上面冰盖巨大重量施加的压力的波动,冰盖和下面岩石之间的摩擦,以及被冰盖厚度隔离的地下热量。这与格陵兰冰盖形成了鲜明的对比,在格陵兰冰盖上的湖泊充满了融化的水,这些水通过冰盖表面的裂缝和孔洞排出融化的水。 为了更频繁地利用卫星数据研究冰川下湖泊充盈和排水的区域,齐格弗里德与弗里克合作,弗里克在设计ICESat-2从太空观测极地冰的任务中发挥了关键作用。 齐格弗里德和弗里克的新研究显示,自2003年最初的ICESat任务开始测量冰盖表面的海拔变化以来,包括南极洲西部美世(Mercer)和惠兰斯 (Whillans)冰流下的康威(Conway)和美世(Mercer)湖在内的一组湖泊正在经历第三次排水期。两个新发现的湖泊也位于这一区域。 除了提供重要的数据外,这项研究还揭示出,随着水进入和离开湖泊,湖泊的轮廓或边界会逐渐改变。 “我们正在绘制当前存在的任何高度异常,”齐格弗里德说。“如果有湖泊充盈和排水,我们将用ICESat-2探测它们。” “帮助我们观察”冰盖下的情况 如果科学家想更好地了解南极洲冰盖下的管道系统,以及所有淡水可能如何改变上方冰盖的速度或最终流入的海洋环流,那么对基底融水的精确测量至关重要。 一个巨大的圆顶状的冰盖覆盖了大部分大陆,南极冰盖从大陆中部缓慢地向外流动,就像超级浓稠的蜂蜜一样。但是,当冰盖接近海岸时,它的速度发生了巨大变化,变成了像河流一样的冰流,这些冰以每天几米的速度迅速流入海洋。冰盖移动的快慢在一定程度上取决于冰盖在基岩上滑动时融水润滑冰盖的方式。 随着冰盖的移动,它会出现了裂缝、裂隙和其他缺陷。当冰下的湖泊获得或失去水时,它们也会使上面的冰面变形。无论大小,ICESat-2都会使用激光高度计系统绘制这些海拔变化图,其精度可达几英寸,能够以前所未有的细节测量地球的表面。 ICESat-2将为科学家提供高度测量数据,从而绘制出地球的第三维全球图景,收集数据可以精确跟踪包括冰川、海冰、森林等地形的变化。ICESat-2上的单一仪器是ATLAS,即高级地形激光测高系统,它将测量融化的冰盖并调查其如何影响海平面上升,调查冰盖和冰川的质量变化,估算并研究海冰厚度,并测量全球森林和其他生态系统植被的高度。 视频来源:NASA/Ryan Fitzgibbons 通过长期卫星任务跟踪这些复杂的过程,将为了解冰盖的命运提供至关重要的信息。弗里克说,在过去20年中,冰川学家对冰盖的发现的一个重要部分来自于对极地冰如何因大气和海洋变暖而变化的观察,但是隐藏的过程,如湖泊系统在冰下输送水的方式,也将是未来研究南极冰盖的关键。 弗里克说:“如果没有卫星数据,我们就无法了解南极洲下面正在发生的过程。”她强调,2007年的发现使冰川学家能够确认,南极洲隐藏的管道系统的输水速度比之前认为的要快得多。“我们一直在努力预测南极洲的未来,像ICESat-2这样的仪器正在帮助我们在过程规模上进行观察。” 与整个地球系统相连的水系统 来自冰盖的淡水如何影响南大洋的环流及其海洋生态系统是南极洲最保守的秘密之一。由于这块大陆的冰盖下水文在移动这些水的过程中起着关键作用,齐格弗里德还强调了冰盖与地球其他地区的联系。 “我们谈论的不仅仅是冰盖,”齐格弗里德说。“我们真正谈论的是一个与整个地球系统相连的水系统。” 最近,弗里克和另一组科学家探索了淡水和南大洋之间的这种联系——但这次是通过观察冰架表面附近的湖泊,冰架是一块大冰板,作为冰盖的延伸漂浮在海洋上。他们的研究报告称,2019年,从湖底到南极洲东部阿梅里(Amery)冰架底部出现裂缝后,一个覆盖着冰的大湖突然崩塌。 利用来自ICESat-2的数据,该团队分析了冰架地形的崎岖变化。这一事件造成了一个巨大的地陷,面积约为4平方英里(约10平方公里),是纽约市中央公园的三倍多。裂缝在三天内将近2000亿加仑的淡水从冰架表面注入了海洋。 在夏季,成千上万个绿松石色的融水湖点缀着南极洲明亮的白色冰架表面。但这一突然事件发生在隆冬时节,科学家预计那时冰架表面的水将完全冻结。由于ICESat-2的轨道与地面轨迹完全相同,因此它的激光束可以显示湖泊干涸前后地形的剧烈变化,即使是在极地冬季的黑暗时期。 上面的高度剖面图是由NASA的冰、云和陆地高度卫星2号(ICESat-2)使用高级地形激光高度计系统(ATLAS)获得的。图片显示了卫星在2019年经过南极洲阿梅里冰架表面突然坍塌的冰盖湖时,由三束不同的ATLAS激光束获得的高程数据。 图片来源:美国宇航局地球观测站 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania)澳大利亚南极项目伙伴关系(Australian Antarctic Program Partnership)的冰河学家罗兰·华纳(Roland Warner)是这项研究的第一作者。他是在NASA和美国地质调查局(U.S. Geological Survey)的联合任务——陆地卫星8号(Landsat 8)拍摄的图像中首次发现了伤痕累累的冰架。沃纳说,排水事件很可能是由水力压裂过程引起的,大量的湖水导致表面裂缝穿过冰架,流入下面的海洋。 “由于浮冰架表面失去了水的重量,整个冰架以湖为中心向上弯曲,”华纳说。“如果只是盯着卫星图像就很难搞清楚这一点。” 利用测高数据来见证落水洞的形成是一个难得的机会,但这也是冰川学家需要分析的事件类型,以便研究与南极洲模型相关的所有冰动力学。 弗里克说:“我们已经从卫星测高中了解了很多关于冰盖动态过程的信息,至关重要的是,我们要为下一代测高卫星进行规划,以延续这一记录。”。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-space-lasers-map-meltwater-lakes-in-antarctica-with-striking-precision

一开始你看到了,然后你就看不见了:科学家更接近解释火星甲烷之谜

一开始你看到了,然后你就看不见了:科学家更接近解释火星甲烷之谜

在火星探测到甲烷的报告吸引了科学家和非科学家的目光。在地球上,微生物产生大量甲烷,帮助大多数牲畜消化植物。这个消化过程以牲畜呼气或向空气中打嗝结束。 虽然火星上没有牛、绵羊或山羊,但在那里发现甲烷令人兴奋,因为它可能意味着微生物曾经或正在红色星球上生活。然而,甲烷可能与微生物或任何其他生物无关;涉及岩石、水和热相互作用的地质过程也可以产生甲烷。 在确定火星上甲烷的来源之前,科学家必须解决一个一直困扰着他们的问题:为什么有些仪器能探测到甲烷,而有些却不能?例如,NASA的好奇号火星车多次在盖尔火山口的正上方探测到甲烷。但是ESA(欧洲航天局)的ExoMars微量气体轨道飞行器没有在火星大气中检测到任何甲烷。 “当微量气体轨道飞行器于 2016 年加入时,我完全期待轨道飞行器团队报告火星上到处都有少量甲烷,”样品中可调谐激光光谱仪 (TLS) 仪器的负责人克里斯韦伯斯特说好奇号火星车上火星 (SAM) 化学实验室的分析。 “微量气体轨道飞行器在2016年上岗时,我预计轨道器团队报告说火星上到处都有少量的甲烷,”好奇号探测器上的火星样品分析(SAM)化学实验室的可调谐激光光谱仪(TLS)负责人克里斯·韦伯斯特(Chris Webster)说。 TLS在盖尔陨石坑测量到的甲烷平均体积小于十亿分之一。这相当于在一个奥运会大小的游泳池里稀释一小撮盐。这些测量中不时出现体积高达十亿分之二十的令人困惑的峰值。 “但是当欧洲团队宣布没有发现甲烷时,我绝对感到震惊,”在位于南加州的NASA喷气推进实验室工作的韦伯斯特说。 欧洲轨道飞行器被设计为测量整个行星上甲烷和其他气体的黄金标准。与此同时,好奇号的TLS非常精确,它将被用于国际空间站的火灾预警探测,并用于跟踪太空服中的氧气水平。它还被授权用于发电厂、石油管道和战斗机,飞行员可以监测他们面罩中的氧气和二氧化碳水平。 尽管如此,韦伯斯特和SAM团队还是被欧洲轨道飞行器的发现震惊了,并立即着手仔细检查火星上的TLS测量。 NASA好奇号火星车于2018年6月15日拍下了这张自拍照,这是好奇号火星车执行任务的第 2082 个火星日。沙尘暴降低了火星车所在位置的阳光和能见度,火星车位于维拉鲁宾山脊以北的德卢斯钻探点。在火星车左侧的大巨石上可以看到一个小钻孔。自拍照是使用好奇号火星手透镜成像仪拍摄的图像创建。 图片来源:NASA/JPL-Caltech/MSSS 一些专家认为是探测器本身释放了气体。“所以我们观察了与探测器指向、地面、岩石破碎、车轮退化等因素的相关性。”韦伯斯特说。“为了确保这些测量结果是正确的,团队在研究每一个小细节方面所付出的努力是不言而喻的,而他们确实如此。” 韦伯斯特和他的团队于6月29日在《天文学与天体物理学》杂志上报告了他们的结果。 NASA好奇号火星车在2019年5月7日,即任务的第2400个火星日捕捉到了这些漂浮的云层。好奇号使用其黑白导航相机拍摄照片。图中可能是距离火星表面约 19 英里(31 公里)的水冰云。 图片来源:NASA/JPL-Caltech 另一方面,微量气体轨道飞行器需要阳光来精确测量地表以上3英里(5公里)处的甲烷。“任何行星表面附近的大气层在白天都会经历一个周期,”摩尔斯(Moores)说。来自太阳的热量搅动着大气,暖空气上升,冷空气下降。因此,夜间被限制在地表附近的甲烷在白天混入更广泛的大气中,将其稀释到无法检测的水平。“所以我意识到没有任何仪器,尤其是在轨道上运行的,能看到任何东西,”摩尔斯说。 好奇号团队立即决定通过收集第一次高精度的日间测量数据来测试摩尔斯的预测。TLS在火星的一个白天连续测量甲烷,包括一个夜间测量和两个日间测量。在每次实验中,SAM吸入火星空气两个小时,不断地去除占火星大气95%的二氧化碳。这就留下了一份浓缩的甲烷样本,TLS可以通过多次使用红外激光束来轻松测量,这种激光束被调谐到可以使用被甲烷吸收的精确波长。 “约翰预测,甲烷在白天应该有效地下降到零,而我们的两次白天测量证实了这一点,”SAM的首席研究员保罗·马哈菲(Paul Mahaffy)说,他在马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心工作。TLS的夜间测量结果与团队已经确定的平均值非常吻合。马哈菲说:“所以这是解决这个巨大差异的一种方式。” 虽然这项研究表明,盖尔陨石坑表面的甲烷浓度一整天都在上升和下降,但科学家还没有解决火星上的全球甲烷谜题。甲烷是一种稳定的分子,预计在被太阳辐射分解之前会在火星上持续大约 300 年。如果甲烷不断地从所有类似的陨石坑中渗出,科学家们认为这可能是由于盖尔号似乎在地质上不是独一无二的,那么大气中应该积累了足够的甲烷,以便微量气体轨道器探测到。科学家们怀疑在不到300年的时间里有什么东西在破坏甲烷。 目前正在进行实验,以测试火星大气中的尘埃引起的极低水平放电是否会破坏甲烷,或者火星表面丰富的氧气是否会在甲烷到达上层大气之前迅速破坏甲烷。 韦伯斯特说:“我们需要确定是否存在一种比正常情况更快的破坏机制,以完全协调来自火星车和轨道飞行器的数据集。” 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/first-you-see-it-then-you-don-t-scientists-closer-to-explaining-mars-methane-mystery

哈勃望远镜观测到了一个由红、白、蓝组成的星团

哈勃望远镜观测到了一个由红、白、蓝组成的星团

This image taken with the NASA/ESA Hubble Space Telescope depicts the open star cluster NGC 330, which lies around 180,000 light-years away inside the Small Magellanic Cloud. The cluster – which is in the constellation Tucana (the Toucan) – contains a multitude of stars, many of which are scattered across this striking image. Because star clusters form from a single primordial cloud of gas and dust, all the stars they contain are roughly the same age. This makes them useful natural laboratories for astronomers to learn how stars form and evolve. This image uses observations from Hubble’s Wide Field Camera 3 and incorporates data from two very different astronomical investigations. The first aimed to understand why stars in star clusters appear to evolve differently from…

哈勃望远镜拍摄的令人眼花缭乱的动态二人组

哈勃望远镜拍摄的令人眼花缭乱的动态二人组

A cataclysmic cosmic collision takes center stage in this image taken with the NASA/ESA Hubble Space Telescope. The image features the interacting galaxy pair IC 1623, which lies around 275 million light-years away in the constellation Cetus (the Whale). The two galaxies are in the final stages of merging, and astronomers expect a powerful inflow of gas to ignite a frenzied burst of star formation in the resulting compact starburst galaxy. This interacting pair of galaxies is a familiar sight; Hubble captured IC 1623 in 2008 using two filters at optical and infrared wavelengths on the Advanced Camera for Surveys. This image incorporates data from Wide Field Camera 3, and combines observations taken in eight filters spanning infrared to ultraviolet wavelengths to reveal the finer…

詹姆斯·韦伯太空望远镜将使用类星体来解开早期宇宙的秘密

詹姆斯·韦伯太空望远镜将使用类星体来解开早期宇宙的秘密

类星体是非常明亮、遥远、活跃的超大质量黑洞,质量是太阳的数百万到数十亿倍。它们通常位于星系的中心,以坠落的物质为食,并释放出奇妙的辐射洪流。类星体是宇宙中最亮的天体之一,类星体的光芒超过了其所在星系中所有恒星的总和,其喷流和风塑造了它所在的星系。 这是一个以明亮的类星体为中心的星系的艺术概念。类星体是一个非常明亮、遥远、活跃的超大质量黑洞,其质量是太阳的数百万到数十亿倍。类星体是宇宙中最亮的天体之一,类星体的光芒超过了其所在星系中所有恒星的总和。类星体以坠落的物质为食,释放出大量的风和辐射,塑造了它们所在的星系。利用韦伯的独特能力,科学家们将研究宇宙中最遥远、最明亮的6个类星体。 影像来源:NASA, ESA and J. Olmsted (STScI) 在今年晚些时候发射后不久,科学家团队将训练NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜探测6个最遥远、最明亮的类星体。他们将研究这些类星体及其宿主星系的特性,以及它们在非常早期的宇宙中星系演化的最初阶段是如何相互联系的。研究团队还将利用类星体来检测星系间空间中的气体,特别是在宇宙再电离时期,宇宙再电离在宇宙非常年轻的时候就结束了。他们将利用韦伯对微光的极度灵敏性和极佳的角度分辨率来完成这一任务。 韦伯:探访年轻的宇宙 当韦伯窥视宇宙深处时,它实际上将回望过去。来自这些遥远的类星体的光在宇宙非常年轻的时候就开始了它的韦伯之旅,并花了数十亿年才到达。我们将看到的是很久以前的事情,而不是今天的事情。 “我们正在研究的所有类星体都存在于很早的时候,那时宇宙的年龄还不到8亿年,不到现在年龄的6%。所以这些观测给了我们机会来研究非常早期的星系演化和超大质量黑洞的形成和演化,”团队成员圣地亚哥·阿里巴斯解释说,他是西班牙马德里天体生物学中心天体物理系的研究教授。阿里巴斯也是韦伯近红外光谱仪(NIRSpec)仪器科学团队的成员。 来自这些非常遥远的物体的光已经被空间的膨胀所拉伸。这被称为宇宙学红移。光传播得越远,红移就越大。事实上,宇宙早期发出的可见光被剧烈地拉伸,以至于当它到达我们这里时,被移到了红外线中。有了这套红外线调谐仪器,韦伯非常适合研究这种光。 研究类星体,它们的宿主星系和环境,以及它们强大的外流 该团队将研究的类星体不仅是宇宙中最遥远的,而且也是最明亮的。这些类星体通常拥有最高的黑洞质量,它们也有最高的吸积率——物质落入黑洞的速率。 “我们感兴趣的是观察最明亮的类星体,因为它们在其核心产生的大量能量应该会通过类星体外流和加热等机制对宿主星系产生最大的影响,”克里斯·威洛(Chris Willott)说,位于不列颠哥伦比亚省维多利亚的加拿大国家研究委员会(NRC)赫兹伯格天文和天体物理研究中心的研究科学家。威洛特也是加拿大航天局韦伯项目的科学家。“我们希望在这些类星体对其宿主星系产生最大影响的时刻观察它们。” 当物质被超大质量黑洞吸积时,大量的能量被释放出来。这种能量加热并将周围的气体向外推,产生强大的气流,像海啸一样撕裂星际空间,对宿主星系造成严重破坏。 外流在星系演化中发挥着重要作用。气体为恒星的形成提供了燃料,所以当气体因外流而被移除时,恒星形成的速度就会下降。在某些情况下,外流是如此强大,排出如此大量的气体,以至于它们可以完全停止宿主星系内的恒星形成。科学家们还认为,外流是气体、尘埃和元素在星系内远距离重新分布的主要机制,甚至可以被驱逐到星系间的空间——星系间介质。这可能会引起宿主星系和星系间介质属性的根本变化。 再电离时期的星际空间性质研究 130多亿年前,宇宙还很年轻,视野还很模糊。星系之间的中性气体使得宇宙对某些类型的光不透明。经过数亿年的时间,星系间介质中的中性气体开始带电或电离,使其对紫外线透明。这一时期称为再电离时期。但是,是什么导致了再电离,创造了今天在宇宙的大部分地方都能检测到的“清晰”条件呢?韦伯将深入太空,收集更多关于宇宙历史上这一重大转变的信息。这些观测将帮助我们了解再电离时期,这是天体物理学的关键前沿之一。 研究团队将使用类星体作为背景光源来研究我们和类星体之间的气体。这些气体吸收了类星体特定波长的光。通过一种叫做成像光谱学的技术,他们将在中间气体中寻找吸收线。类星体越亮,光谱中的吸收线特征就越强。通过确定气体是中性的还是电离的,科学家将了解宇宙的中性程度,以及在那个特定的时间点发生了多少这种再电离过程。 “如果你想研究宇宙,你需要非常明亮的背景源。类星体是遥远宇宙中最完美的物体,因为它足够亮,我们可以很清楚地看到它,”团队成员卡米拉·帕西菲(Camilla Pacifici)说,她隶属于加拿大航天局,但在巴尔的摩的空间望远镜科学研究所担任仪器科学家。“我们想研究早期宇宙,因为宇宙在演变,我们想知道它是如何开始的。” 该团队将利用NIRSpec分析来自类星体的光,寻找天文学家所说的“金属”,即比氢和氦重的元素。这些元素在第一批恒星和第一批星系中形成,并由外流排出。气体离开了星系,进入了星系间的介质中。该团队计划测量这些第一批“金属”的产生,以及它们被这些早期外流推到星系间介质的方式。 韦伯的力量 韦伯望远镜是一种非常灵敏的望远镜,能够探测到非常低的光。这很重要,因为尽管类星体本质上非常明亮,但这个团队将要观测的是宇宙中最遥远的物体之一。事实上,它们是如此遥远,以至于韦伯接收到的信号非常非常低。只有凭借韦伯精湛的灵敏度,才能完成这项科学工作。韦伯还提供了极佳的角度分辨率,使它能够将类星体的光从它的宿主星系中分离出来。 这里描述的类星体计划是涉及NIRSpec光谱能力的保证时间观测。 詹姆斯·韦伯太空望远镜将于2021年发射,届时它将成为世界上最重要的空间科学天文台。韦伯将解决太阳系中的谜团,探索其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源,以及我们在其中的位置。韦伯望远镜是一个由NASA领导的国际项目,其合作伙伴包括欧空局(ESA)和加拿大航天局。 如欲了解更多有关詹姆斯·韦伯太空望远镜的信息,请访问www.nasa.gov/webb。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-s-webb-will-use-quasars-to-unlock-the-secrets-of-the-early-universe

公民科学家在一颗类似太阳的恒星周围发现两颗气态行星

公民科学家在一颗类似太阳的恒星周围发现两颗气态行星

晚上,七岁的米格尔喜欢和他的父亲塞萨尔·卢比奥(Cesar Rubio)谈论行星和恒星。“我试图培养这种能力,”卢比奥说,他是加州波莫纳的一名机械师,为采矿和发电设备制造零部件。 在这张艺术家的渲染图中,两颗气态行星围绕着明亮的恒星HD 152843运行。这些行星是通过公民科学项目行星猎人TESS与专业科学家合作发现的。 图片来源:NASA/Scott Wiessinger 现在,这个男孩可以声称他的父亲也帮助发现了行星。塞萨尔·卢比奥是行星猎人TESS的数千名志愿者之一。行星猎人TESS是一个由NASA资助的公民科学项目,旨在寻找太阳系以外的行星或系外行星的证据。公民科学是公众与科学家合作的一种方式。全球已有超过2.9万人加入了行星猎人TESS项目,以帮助科学家寻找系外行星。 塞萨尔·卢比奥和儿子米格尔(Miguel)喜欢一起谈论太空。 图片来源:塞萨尔·卢比 行星猎手TESS现在宣布发现了两颗系外行星,并在《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上在线发表了一项研究,并将卢比奥和其他十多位公民科学家列为共同作者。 这些奇异的世界围绕着一颗名为HD 152843的恒星运行,距离地球约352光年。这颗恒星的质量与太阳差不多,但几乎是太阳的1.5倍大,亮度稍高。 行星b与海王星大小相仿,是地球的3.4倍,在大约12天的时间内绕其恒星公转一周。外行星c大约是地球的5.8倍,是“亚土星”,其轨道周期在19到35天之间。在我们的太阳系中,这两颗行星都会在水星的轨道之内,水星的轨道大约是88天。 英国牛津大学天体物理学博士生、该研究的主要作者诺拉·艾斯纳(Nora Eisner)说:“同时研究它们,这对于限制行星如何随着时间的形成和演化的理论非常有趣。” TESS是凌日系外行星勘测卫星(Transiting Exoplanet Survey Satellite)的缩写,这是NASA于2018年4月发射的航天器。TESS团队使用来自天文台的数据确定了100多颗系外行星和2,600多颗等待确认的候选行星。 行星猎人TESS项目通过Zooniverse网站运营,于2018年12月启动,当时TESS的首批数据刚刚对外公开。志愿者们看的是显示不同恒星随时间变化的亮度的图。他们注意到哪张图显示了恒星亮度的短暂下降,然后上升到原来的水平。这可能发生在一颗行星穿过其恒星的表面,阻挡了一小部分光线的时候–这一事件被称为凌日。 行星猎人TESS项目与15名志愿者共享每个亮度图,称为光曲线。在该网站的后台,一个算法收集了所有志愿者提交的信息,并挑选出多个志愿者标记的光曲线。艾斯纳和他的同事们随后观察排名最高的光曲线,并确定哪些光曲线有利于后续的科学研究。 即使在像机器学习这样复杂的计算技术时代,拥有一大群志愿者通过望远镜查看数据对研究人员来说也是一个很大的帮助。由于研究人员不能完美地训练计算机识别潜在行星的特征,人眼仍然是有价值的。伊斯纳说:“这就是为什么很多系外行星候选行星被遗漏了,也是为什么公民科学如此伟大的原因。” 在HD 152843的案例中,公民科学家查看了显示其在TESS观测的一个月内的亮度的图表。光曲线显示出三个明显的下降,这意味着至少有一颗行星可能在围绕这颗恒星运行。所有看了这个光曲线的15位公民科学家都标出了至少两颗行星,有些人还在行星猎人TESS在线讨论论坛上标出了这个光曲线。 然后,科学家们进行了更仔细的观察。通过将数据与他们的模型进行比较,他们估计两次凌日来自内行星,另一次来自另一颗外行星。 为了确定凌日信号来自行星,而不是其他来源,比如互相遮挡的恒星、经过的小行星,或者TESS本身的运动,科学家们需要用不同的方法来观察这颗恒星。他们在西班牙拉帕尔马的伽利略国家望远镜上使用了一种叫做HARPS-N(北半球高精度径向速度行星搜索器)的仪器,以及在亚利桑那州弗拉格斯塔夫的洛厄尔天文台使用的EXPRES(极精密光谱仪)仪器。HARPS和EXPRES都是通过检查星光是否因行星围绕其恒星运行而“摆动”来寻找行星的存在。这种被称为径向速度法的技术也能让科学家们估计遥远行星的质量。 虽然科学家们无法得到足够清晰的信号来确定这些行星的质量,但他们得到了足够的径向速度数据来进行质量估算——行星b的质量约为地球的12倍,行星c的质量约为地球的28倍。他们的测量验证信号表明行星的存在;需要更多的数据来确认它们的数量。科学家们继续用HARPS-N观测这个行星系统,并希望很快能得到更多关于这些行星的信息。 研究人员可能很快就会有高科技工具来研究这些行星是否有大气层以及其中存在什么气体。NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜,将于今年晚些时候发射,将能够观察在这一系统中类似的行星的大气的分子类型,特别是更大的外行星。HD 152843行星温度太高,而且是气态的,无法支持我们所知的生命,但它们对于科学家了解银河系中可能存在的行星范围很有价值。 伊斯纳说:“我我们正在朝着寻找类地行星和研究其大气的方向迈出一小步,并继续突破我们所能看到的界限。” 将HD 152843光曲线归类为可能的行星的来源的公民科学家,以及三位行星猎人论坛的版主,被邀请将他们的名字列为宣布发现这些行星的研究报告的共同作者。 其中一位公民科学家是亚历山大·休伯特(Alexander Hubert),他是德国维尔茨堡一名专注于数学和拉丁语的大学生,并计划成为一名中学教师。到目前为止,他已经通过行星猎人TESS分类了一万多条光曲线。 亚历山大·休伯特正在学习成为一名数学和拉丁语教师,但他喜欢天文学公民科学项目。 图片来源:亚历山大·休伯特 “我有时感到遗憾,在我们这个时代,我们不得不把自己限制在一两门课上,比如我,我主修拉丁语和数学。”休伯特说。“我真的很感激能有机会在Zooniverse参与到一些不同的事情中来。” 来自比利时鲁汶的伊丽莎白·巴滕(Elisabeth Baeten)是另一位共同作者,她在再保险管理部门工作,她说对行星猎人TESS上的光曲线进行分类是“令人放松的”。她从小就对天文学感兴趣,是2007年开始的天文学公民科学项目Zooniverse的最初志愿者之一。Zooniverse邀请参与者对遥远星系的形状进行分类。 伊丽莎白·巴滕通过Zooniverse项目参与了十多项已发表的科学研究。 图片来源:伊丽莎白·巴滕 虽然巴滕已经参与了通过Zooniverse项目发表的十几项研究,但这项新研究是卢比奥的第一份科学出版物。天文学一直是他毕生的兴趣,现在他可以和儿子分享。两人有时会一起浏览行星猎人TESS的网站。 “我觉得自己在做出贡献,即使只是很小的一部分。”卢比奥说。“尤其是科学研究,我很满意。” NASA有各种各样的公民科学合作,涉及的主题从地球科学到太阳再到更广阔的宇宙。世界上任何人都可以参与。在science.nasa.gov/citizenscience上查看最新的机会。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/citizen-scientists-discover-two-gaseous-planets-around-a-bright-sun-like-star

哈勃拍摄到一个迷人的螺旋星系

哈勃拍摄到一个迷人的螺旋星系

This image shows the spiral galaxy NGC 5037, in the constellation of Virgo. First documented by William Herschel in 1785, the galaxy lies about 150 million light-years away from Earth. Despite this distance, we can see the delicate structures of gas and dust within the galaxy in extraordinary detail. This detail is possible using Hubble’s Wide Field Camera 3 (WFC3), whose combined exposures created this image. WFC3 is a very versatile camera, as it can collect ultraviolet, visible, and infrared light, thereby providing a wealth of information about the objects it observes. WFC3 was installed on Hubble by astronauts in 2009, during Servicing Mission 4 (SM4). SM4 was Hubble’s final Space Shuttle servicing mission, expected to prolong Hubble’s life for at least another five years….

NASA科学家发现火星上可能存在有机盐

NASA科学家发现火星上可能存在有机盐

这副图由美国国家航空航天局(NASA)好奇号(Curiosity)探测器上的桅杆照相机(Mastcam)拍摄于2014年2月9日,也即好奇号任务的第538个火星日。好奇号探测器驶过该沙丘,沙丘位于Dingo Gap 山口。 来源:NASA/加州理工-喷气推进实验室(JPL-Caltech)/马林空间科学系统(MSSS) NASA的一个团队发现火星上可能存在有机盐。这些盐类是有机化合物的化学残留物,就像古代陶器的碎片一样,NASA好奇号探测器之前所探测到的盐类也是如此。火星上的有机化合物和盐类可能是由地质过程形成的,也可能是古代微生物生命的残留物。 在火星上直接探测到有机盐的存在,不仅为火星上曾经存在有机物质的观点增添了更多证据,也对火星目前的可居住性提供支持。因为在地球上,一些生物体可以利用草酸盐和醋酸盐等有机盐类来获取能量。 该研究由来自NASA戈达德太空飞行中心的有机地球化学家詹姆斯·M·T·路易斯(James M. T. Lewis)牵头,研究成果于3月30日发表在《地球物理研究期刊》(Journal of Geophysical Research)上。他表示:“如果我们在火星上的任何地方确定存在有机盐集中分布,我们会想对这些区域进行进一步调查,最好是在地表以下更深处进行钻探,那里的有机物质可以被保存得更好。” 路易斯的实验和对火星样本分析仪数据的分析,都间接表明了火星上有机盐的存在。火星样本分析仪又名“化学和矿物学分析仪”,简称SAM,是好奇号探测器内部的一个便携式化学实验室。但是,使用诸如火星样本分析仪之类的仪器在火星上直接识别有机盐是很困难的,该仪器通过加热火星土壤和岩石以释放出揭示这些样品成分的气体。然而挑战在于,加热有机盐只产生简单的气体,而火星土壤中的其他成分也可能会释放这些气体。 如果你有来自另一个星球的一个样本,而你想知道它是否含有某种特定的分子,甚至可能是一个能够揭示该星球是否能维持生命的分子,你将会怎么做?当科学家们面临这种情况时,他们使用了一个惊人的工具:质谱仪。质谱仪可以使科学家得以非常仔细地对样品进行观测,并确定其中含有的物质。 如果你有一个来自另一个星球的样本,而你想找出它是否含有某种分子……甚至可能是一个能揭示该星球是否能维持生命的分子,你会怎么做?当科学家们面对这样的情况时,他们使用了一个惊人的工具:质谱仪。它可以分离材料,使科学家能够非常仔细地观察一个样本,并看到里面有什么。 影像来源:美国宇航局/戈达德太空飞行中心 然而,路易斯和他的团队提出,好奇号探测器上使用不同技术的另外一个仪器,即化学与矿物学分析仪(CheMin)可以探测到某些有机盐类(如果含量足够丰富)。但到目前为止,化学与矿物学分析仪还没有检测到有机盐类。 寻找有机分子或有机盐的残余物,对NASA寻找其他星球上的生命而言至关重要。但在火星表面,这是一项具有挑战性的任务,因为数十亿年的辐射已经将有机物质抹去或分解。就像考古学家挖掘陶器碎片一样,好奇号探测器收集火星土壤和岩石,其中可能含有微小的有机化合物块,然后由火星样本分析仪和其他仪器鉴定其化学结构。 路易斯和他的团队以及其他科学家们试图通过好奇号探测器传回地球的数据,将这些破碎的有机物碎片拼凑起来。他们的目标是推断出这些碎片曾经可能属于什么类型的大分子,以及这些分子可能揭示出怎样的火星古代环境和潜在的生物学。 路易斯表示:“我们正试图解开数十亿年的有机化学过程,在这一有机记录中,可能包含终极大赏:即表明火星上曾经存在生命的证据。” 虽然一些专家几十年来一直预测火星上保存着古老的有机化合物,但由于好奇号上的火星样本分析仪实验,这一预测才被予以证实。例如,由NASA戈达德太空飞行中心的天体生物学家珍妮弗·艾根布罗德(Jennifer L. Eigenbrode)牵头的好奇号任务科学家国际团队于2018年发布的一份报告中表明检测到了无数含碳分子。正如我们所知,碳是生命的基本元素。 研究科学家詹妮弗·埃杰布洛德博士讨论了火星上发现的古代有机分子。 影像来源:美国宇航局/戈达德太空飞行中心/丹·加拉格尔 艾根布罗德与路易斯合作进行了这项新的研究,她表示:“我们在火星表面发现的30亿年历史的岩石中保存着有机物,这是一个非常有希望的迹象,这表明我们也许能够从火星地表之下保存得更好的样本中获取更多信息。” 几十年前,科学家们预测火星上的有机化合物可能分解成盐。他们认为,这些盐类比大而复杂的分子(例如与生物功能相关的分子)更有可能长期存留在火星表面。 如果火星样本中存在有机盐,路易斯和他的团队想知道在火星样本分析仪的加热炉中加热会如何影响其释放气体的类型。火星样本分析仪的工作原理是将样品加热至超过1800华氏度(1000摄氏度)。热量使分子分解,释放出一些气体。不同的分子在特定的温度下释放出不同的气体。因此,通过观测在哪个温度下释放出哪种气体,科学家们可以推断出样品是由什么成分构成的。 路易斯表示:“当加热火星样本时,矿物质和有机物之间会产生许多相互作用,这可能会使我们的实验更难得出结论,所以我们正在做的工作是试图将这些相互作用进行拆解,以便在科学家们在火星上进行分析时能够利用这些信息。” 路易斯对一系列与惰性硅石粉混合的有机盐进行了分析,以复制火星岩石。他还研究了在硅石混合物中加入高氯酸盐的影响。高氯酸盐是一种含有氯和氧的盐类,在火星上很常见。科学家们长期以来一直担心它们会对寻找有机物质迹象的实验造成干扰。 史上第一张火星照片来自NASA的维京1号(Viking 1)火星探测器,摄于1976年7月20日。 来源:NASA/喷气推进实验室(JPL) 欲了解更多信息,请戳阅:https://www.jpl.nasa.gov/images/first-photograph-taken-on-mars-surface 事实上,研究人员发现高氯酸盐的确对他们的实验产生了干扰,并且准确地指出了是如何干扰的。但他们也发现,与没有高氯酸盐的情况相比,他们从含有高氯酸盐的样本中收集到的结果与火星样本分析仪的数据更加吻合,这支持了火星上存在有机盐的可能性。 此外,路易斯和他的团队的报告表明,有机盐可以被好奇号探测器上的化学与矿物学分析仪检测到。为确定样品的成分,化学与矿物学分析仪向其发射X射线,并测量X射线向检测器衍射的角度。 随着好奇号探测器进入盖尔陨石坑夏普山的新区域,其火星样本分析仪和化学与矿物学分析仪团队将继续搜寻有机盐类的信号。 不久之后,科学家们也将有机会研究火星地表以下保存得更好的土壤。欧洲航天局(ESA)即将推出ExoMars火星漫游车,其装备可以钻探至火星地表之下6.5英尺(约2米)。它将携戈达德仪器,分析火星地表下更深层的化学成分。NASA的毅力号”(Perseverance)火星探测器上没有可以探测有机盐的仪器,但它正在收集样本,以便将来送回地球通过精密的实验室机器来寻找有机化合物。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/salts-could-be-important-piece-of-martian-organic-puzzle-nasa-scientists-find-0

哈勃太空望远镜追踪到星系旋臂的快速射电爆发

哈勃太空望远镜追踪到星系旋臂的快速射电爆发

天文学家利用美国宇航局(NASA)的哈勃太空望远镜追踪了五个遥远星系螺旋臂上五次短暂而强大的射电爆发的位置。 这些被称为快速射电风暴(FRBs)的异常事件在千分之一秒内产生的能量相当于太阳一年产生的能量。由于这些短暂的无线电脉冲在眨眼之间就消失了,研究人员很难追踪到它们的来源,更不用说确定是什么或哪些物体造成了它们。因此,大多数时候,天文学家并不知道确切的观测地点。 天文学家利用哈勃太空望远镜追踪到上图中两个星系的旋臂处有两次短暂而强大的射电爆发。左边的两张图片展示了哈勃望远镜拍摄的每个星系的完整快照。右边的两张数字增强图像更详细地展示了每个星系的螺旋结构。这些射电爆发的目录名称是FRB 190714(上排)和FRB 180924(下排)。这些星系远离地球,呈现出数十亿年前的样子。这四幅图像中的每一幅都用虚线标出了明亮的射电耀斑的位置。 影像来源:SCIENCE: NASA, ESA, Alexandra Mannings (UC Santa Cruz), Wen-fai Fong (Northwestern) IMAGE PROCESSING: Alyssa Pagan (STScI) [rml_read_more] 确定这些爆炸来自哪里,特别是它们来自哪些星系,对于确定什么样的天文事件会触发如此强烈的能量闪光非常重要。对八个FRB的新的哈勃调查帮助研究人员缩小了可能的FRB来源的范围。 夜光闪烁 2001年7月24日,帕克斯射电天文台在存档数据中发现了第一个FRB。从那时起,天文学家们发现了多达1000个FRB,但他们只能将其中大约15个与特定的星系联系起来。 “我们的结果是新颖而令人兴奋的。这是对FRB群的首次高分辨率观测,哈勃望远镜发现其中5个位于星系旋臂附近或其上。”加州大学圣克鲁兹分校的亚历山德拉-曼宁斯(Alexandra Mannings)是这项研究的主要作者,他说道。“大多数星系质量巨大,相对年轻,并且仍然在形成恒星。成像使我们能够更好地了解宿主星系的整体属性,比如质量和恒星形成率,以及探测在FRB位置上发生了什么,因为哈勃有如此高的分辨率。” 在哈勃的研究中,天文学家不仅把它们都固定在宿主星系上,而且还确定了它们的起源位置。哈勃望远镜在2017年观察了其中一个FRB位置,在2019年和2020年观察了另外七个。 “我们不知道是什么导致了FRB,所以当我们有它的时候,使用环境是非常重要的。”伊利诺斯州埃文斯顿西北大学的研究小组成员冯文辉说。“这项技术在识别其他类型的瞬变现象的前身方面非常有效,比如超新星和伽马射线爆发。哈勃在这些研究中也发挥了重要作用。” 哈勃研究中的星系存在于数十亿年前。因此,天文学家看到的星系是它们在宇宙约为其目前年龄一半时出现的样子。 其中许多星系的质量与我们的银河系一样大。这些观测是用哈勃的广域相机3号在紫外光和近红外光下进行的。 紫外光可以追踪到年轻恒星沿着螺旋星系蜿蜒的臂膀所发出的光芒。研究人员使用近红外图像来计算星系的质量,并找到较老的恒星群所在的位置。 为了寻找神秘的快速射电风暴(FRB)的邻居,天文学家使用哈勃太空望远镜追踪到了其中的四个,即图片中所示的四个遥远的星系的旋臂。这些脉冲被编为FRB 190714(左上)、FRB 191001(右上)、FRB 180924(左下)和FRB 190608(右下)。由于这些射电脉冲在不到一眨眼的时间内就消失了,研究人员很难追踪到它们的来源。借助哈勃的敏锐视野,天文学家们在星系的旋臂上确定了它们的位置(用虚线表示)。 影像来源:SCIENCE: NASA, ESA, Alexandra Mannings (UC Santa Cruz), Wen-fai Fong (Northwestern) IMAGE PROCESSING: Alyssa Pagan (STScI) 位置,位置,还是位置 这些图像显示了螺旋臂结构的多样性,从紧密缠绕到更加分散,揭示了恒星如何沿着这些突出的特征分布。星系的旋臂描绘了年轻的大质量恒星的分布。然而,哈勃望远镜的图像显示,在旋臂附近发现的FRB并不是来自最亮的区域,这些区域闪耀着大质量恒星的光芒。这些图像支持了一个观点,即FRB可能不是来自最年轻、质量最大的恒星。 这些线索帮助研究人员排除了这些明亮耀斑类型的一些可能触发因素,包括最年轻、质量最大的恒星的爆炸性死亡,它产生了伽马射线暴和一些类型的超新星。另一个不太可能的来源是中子星的合并,中子星是恒星被压碎的核心,在超新星爆炸中结束它们的生命。这些合并需要数十亿年的时间才能发生,而且通常在远离不再形成恒星的较老星系的旋臂处被发现。 磁性怪兽 然而,研究小组的哈勃结果与主要模型一致,即FRB起源于年轻的磁星爆发。磁星是一种具有强大磁场的中子星。它们被称为宇宙中最强的磁铁,拥有比冰箱门磁铁强大10万亿倍的磁场。天文学家去年把对我们银河系中发现的一个FRB的观测与一个已知的磁星所在的区域联系起来。 快速射电风暴,或称FRB,是非同寻常的事件,它在千分之一秒内产生的能量相当于太阳一整年的能量!天文学家利用NASA的哈勃太空望远镜追踪了5个短暂而强大的FRB的位置,这些FRB在其宿主星系的旋臂附近或上面。这项研究帮助排除了一些最初被认为可能导致这些明亮耀斑的恒星物体。 视频来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心 “由于其强大的磁场,磁星是相当不可预测的,”方解释说。“在这种情况下,RB被认为是来自于一个年轻的磁星的耀斑。大质量恒星经过恒星演化成为中子星,其中一些中子星可以被强烈磁化,从而导致耀斑和表面的磁性过程,这些过程可以发射射电光。我们的研究符合这一情况,排除了非常年轻或非常古老的FRB的原生体。” 观测结果还帮助研究人员加强了FRB与大质量、恒星形成的星系的联系。以前对一些可能的FRB宿主星系的地面观测,并没有很清楚地探测到其中许多星系的底层结构,比如旋臂。因此,天文学家们不能排除FRB起源于一个隐藏在大质量星系之下的矮星系的可能性。据共同作者、加州大学圣克鲁兹分校的苏尼尔·西玛(Sunil Simha) 说,在哈勃的新研究中,仔细的图像处理和图像分析让研究人员排除了矮星系的存在。 尽管哈勃望远镜的结果令人兴奋,但研究人员表示,他们需要更多的观察,才能对这些神秘的闪光形成更明确的图像,并更好地确定它们的来源。“这是一个令人兴奋的新领域,”方说。“找到这些局部事件是谜题的一个主要部分,与之前的工作相比,这是一个非常独特的谜题部分。这是哈勃望远镜的独特贡献。” 该团队的研究结果将发表在即将出版的《天体物理学杂志》上。 哈勃太空望远镜是NASA和ESA(欧洲航天局)之间的一个国际合作项目。NASA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该望远镜。位于马里兰州巴尔的摩市的太空望远镜科学研究所(STScI)负责哈勃望远镜的科学操作。STScI由位于华盛顿特区的天文学研究大学协会为NASA运营。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/hubble-tracks-down-fast-radio-bursts-to-galaxies-spiral-arms