哈勃凝视着充满宇宙线索的星团

哈勃凝视着充满宇宙线索的星团

This detailed image features Abell 3827, a galaxy cluster that offers a wealth of exciting possibilities for study. Hubble observed it in order to study dark matter, which is one of the greatest puzzles cosmologists face today. The science team used Hubble’s Advanced Camera for Surveys and Wide Field Camera 3 to complete their observations. The two cameras have different specifications and can observe different parts of the electromagnetic spectrum, so using them both allowed the astronomers to collect more complete information. Hubble also observed Abell 3827 previously because of the interesting gravitational lens at its core. Looking at this cluster of hundreds of galaxies, it is amazing to recall that less than 100 years ago, many astronomers thought the Milky Way was the only…

天文学家发布了新的银河系外围的全天空地图

天文学家发布了新的银河系外围的全天空地图

银河系和大麦哲伦云(LMC)的图像叠加在周围星系晕的地图上。较小的结构是LMC通过这一区域时产生的尾迹。较大的浅蓝色特征对应于我们银河系北半球观测到的高密度恒星。 影像来源:美国宇航局/欧洲航天局/喷气实验室-加州理工学院/康罗伊等 新星图的亮点是由一个即将与银河系相撞的小星系引起的恒星尾流。该地图还可以为暗物质理论提供新的检验。 天文学家利用NASA和欧空局(European Space Agency)望远镜的数据,发布了一张我们银河系最外层区域的新的全天空地图。这个区域被称为银晕,位于形成银河系可辨认的中央盘的旋流旋臂之外,恒星稀少。尽管银晕可能看起来大部分是空的,但也有人预测它含有大量的暗物质,一种神秘而不可见的物质,被认为构成了宇宙中所有质量的主体。 新地图的数据来自欧洲航天局的盖亚任务和美国宇航局的近地天体广域红外巡天探测器(NEOWISE),该探测器于2009年至2013年运行,代号为WISE。该研究利用了该航天器在2009年至2018年间收集的数据。 这幅可视化图显示了我们银河系的中央圆盘和一个更小的附近星系——大麦哲伦云。一份新的全天空地图绘制出了银河系外围区域(被称为银晕)恒星的位置,该区域距离银河系中心约20万光年至32.5万光年。 视频来源:NASA/JPL-Caltech/NSF/R. Hurt/N. Garavito-Camargo & G. Besla 新地图揭示了一个叫做大麦哲伦星系(LMC)的小星系是如何被命名——如此命名是因为它是环绕银河系的两个矮星系中较大的一个——像一艘穿过水的船一样驶过银晕,它的引力在它后面的恒星中产生了尾流。LMC距离地球约16万光年,质量不到银河系的四分之一。 尽管银晕的内部部分已经被高度精确地绘制出来,但这是第一张提供银晕外部区域类似图片的地图,在那里可以找到尾流——距离银河系中心大约20万光年到32.5万光年。之前的研究已经暗示了尾流的存在,但是全天空地图证实了它的存在,并提供了它的形状、大小和位置的详细视图。 银晕中的这种扰动也为天文学家提供了一个机会来研究他们无法直接观测到的东西:暗物质。虽然暗物质不发射、反射或吸收光线,但它的引力影响已经在整个宇宙中被观测到。它被认为是建立星系的脚手架,如果没有它,星系就会在自转时分崩离析。据估计,暗物质在宇宙中比所有发光和/或与光相互作用的物质(从恒星到行星到气体云)多五倍。 尽管关于暗物质的性质有多种理论,但所有这些理论都表明,它应该存在于银晕中。如果是这样的话,那么当LMC驶过这个区域时,它应该也会在暗物质中留下尾流。在新星图中观察到的尾流被认为是这个暗物质尾流的轮廓;恒星就像这个看不见的海洋表面上的叶子,它们的位置随着暗物质的变化而变化。 暗物质和LMC之间的相互作用对我们的星系有很大的影响。当LMC绕着银河系运行时,暗物质的引力会拖住LMC,使其减速。这将导致这个矮星系的轨道变得越来越小,直到该星系在大约20亿年后最终与银河系相撞。这种类型的合并可能是宇宙中巨大星系增长的一个关键驱动因素。事实上,天文学家认为银河系在大约100亿年前已与另一个小星系合并。 “这种对较小星系能量的掠夺不仅是LMC与银河系合并的原因,也是所有星系合并发生的原因,”哈佛大学天文学博士生、这篇新论文的共同作者罗汉·奈度(Rohan Naidu)说。“我们地图上的尾迹非常清晰地证实了我们关于星系如何合并的基本图像是正确的!” 一个罕见的机会 论文的作者还认为,新的地图——连同其他数据和理论分析——可能为暗物质性质的不同理论提供测试,例如它是否像普通物质一样由粒子组成,以及这些粒子的性质是什么。 “你可以想象,如果船在水中航行或在蜂蜜中航行,船后的尾流会有所不同。”这项研究的共同作者哈佛大学教授、哈佛与史密森尼天体物理中心的天文学家查理·康罗伊(Charlie Conroy)说。“在这种情况下,尾流的特性取决于我们应用的暗物质理论。” 康罗伊领导的团队绘制了银晕中1,300多颗恒星的位置。在尝试测量从地球到这些恒星很大一部分的精确距离时出现了挑战:通常不可能确定一颗恒星是近距离的暗淡恒星还是远距离的明亮恒星。该团队使用了来自ESA盖亚任务的数据,该任务提供了天空中许多恒星的位置,但无法测量与银河系外围区域的恒星的距离。 在确定了最有可能位于银晕中的恒星(因为它们显然不在我们的银河系或LMC内)之后,研究小组寻找属于一类具有NEOWISE可探测到的特定光 “特征 “的巨型恒星。知道了所选恒星的基本属性,研究小组就可以计算出它们与地球的距离,并绘制出新的地图。它描绘了一个距离银河系中心约20万光年的区域,也就是LMC尾迹预计开始的地方,并向外延伸约12.5万光年。 康罗伊和他的同事在了解到位于图森的亚利桑那大学的一个天体物理学家团队制作计算机模型来预测银晕中的暗物质应该是什么样子之后,受到了启发,开始寻找LMC的尾迹。这两个小组共同进行了这项新的研究。 新研究中包含的亚利桑那团队的一个模型,预测了新地图上显示的恒星尾迹的一般结构和具体位置。一旦数据证实了模型是正确的,该团队就可以证实其他调查也暗示过的事情也暗示的内容:LMC很可能是在其围绕银河系的第一个轨道上。如果这个较小的星系已经有了多个轨道,那么尾迹的形状和位置就会与观测到的明显不同。天文学家认为LMC与银河系和另一个附近的星系M31形成于相同的环境,并且它即将完成环绕我们星系的第一个长轨道(大约130亿年)。由于它与银河系的相互作用,它的下一个轨道将大大缩短。 亚利桑那大学天文学博士生尼古拉斯·加拉维托·卡玛戈(Nicolas Garavito-Camargo) 说:“用观测数据证实我们的理论预测告诉我们,我们对这两个星系之间互动的理解,包括暗物质,是正确的。”尼古拉斯·卡玛戈领导了论文中使用的模型的工作。 新的地图也为天文学家提供了一个难得的机会来验证我们银河系中的暗物质(名义上的水或蜂蜜)的特性。在新的研究中,尼古拉斯·卡玛戈和他的同事们使用了一种流行的暗物质理论——冷暗物质理论,该理论与观察到的星图相对吻合。现在,亚利桑那大学的研究小组正在使用不同的暗物质理论进行模拟,以观察哪一个与观测到的恒星尾迹最匹配。 “这是一组非常特殊的情况,它们共同创造了这个场景,让我们可以测试暗物质理论。”这项研究的共同作者、亚利桑那大学副教授格蒂娜·贝斯拉(Gurtina Besla)说。“但是我们只能通过这个新地图和我们建立的暗物质模拟的结合来实现这个测试。” WISE航天器于2009年发射,在完成其主要任务后于2011年进入休眠状态。2013年9月,NASA重新启动了航天器,主要目标是扫描近地天体(NEO),该任务和航天器被更名为NEOWISE。NASA位于南加州的喷气推进实验室为NASA科学任务部管理和运营WISE。该任务是由NASA的探索者计划竞争性地选定,该计划由该机构位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心管理。 NEOWISE是JPL(加州理工学院的一个部门)和亚利桑那大学的项目,由NASA的行星防御协调办公室支持。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/astronomers-release-new-all-sky-map-of-milky-way-s-outer-reaches

哈勃望远镜:30年,还在继续

哈勃望远镜:30年,还在继续

It’s March 2021 and in about another month the Hubble Space Telescope will celebrate 31 years in space observing the universe. In this image celebrating Hubble’s 30th birthday, the giant red nebula (NGC 2014) and its smaller blue neighbor (NGC 2020) are part of a vast star-forming region in the Large Magellanic Cloud, a satellite galaxy of the Milky Way, located 163,000 light-years away. The image is nicknamed the “Cosmic Reef,” because NGC 2014 resembles part of a coral reef floating in a vast sea of stars. Some of the stars in NGC 2014 are monsters. The nebula’s sparkling centerpiece is a grouping of bright, hefty stars, each 10 to 20 times more massive than our Sun. The seemingly isolated blue nebula at lower left…

哈勃太空望远镜拍摄“迷失星系”的照片

哈勃太空望远镜拍摄“迷失星系”的照片

Located in the constellation of Virgo (The Virgin), around 50 million light-years from Earth, the galaxy NGC 4535 is truly a stunning sight to behold. Despite the incredible quality of this image, taken from the NASA/ESA Hubble Space Telescope, NGC 4535 has a hazy, somewhat ghostly, appearance when viewed from a smaller telescope. This led amateur astronomer Leland S. Copeland to nickname NGC 4535 the “Lost Galaxy” in the 1950s. The bright colors in this image aren’t just beautiful to look at, as they actually tell us about the population of stars within this barred spiral galaxy. The bright blue-ish colors, seen nestled amongst NGC 4535’s long, spiral arms, indicate the presence of a greater number of younger and hotter stars. In contrast, the yellower…

星系半人马座A的喷流

星系半人马座A的喷流

2021年01月17日 Jets from Unusual Galaxy Centaurus A Image Credit: ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A. Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al. (X-ray) Explanation: The jets emanating from Centaurus A are over a million light years long. These jets of streaming plasma, expelled by a giant black hole in the center of this spiral galaxy, light up this composite image of Cen A. Exactly how the central black hole expels infalling matter remains unknown. After clearing the galaxy, however, the jets inflate large radio bubbles that likely glow for millions of years. If energized by a passing gas cloud, the radio bubbles can even light up again after billions of years. X-ray light is depicted in the featured composite image in blue, while microwave light is colored…

磁性“高速公路”将材料引入雪茄星系

磁性“高速公路”将材料引入雪茄星系

是什么推动了雪茄星系(也就是所谓的梅西耶M82)大量气体和尘埃的喷射? 我们知道,成千上万颗恒星的爆发正在推动一股强大的超级风,将物质吹入星系间的空间。新的研究表明,磁场也有助于梅西耶M82的物质驱逐,这是一个著名的星爆星系的例子,具有独特的、细长的形状。 NASA的平流层红外天文观测站(SOFIA)的发现有助于解释尘埃和气体如何从星系内部移动到星际空间,并为星系的形成提供线索。这种物质富含碳和氧等支持生命的元素,是未来星系和恒星的基石。这项研究在美国天文学会的会议上进行了介绍。 SOFIA是NASA和德国航空航天中心(DLR))的联合项目,此前曾研究过梅西耶M82(雪茄星系的官方名称)核心附近磁场的方向。这一次,该团队使用了被广泛用于研究太阳周围物理的工具(称为太阳物理学),以了解在比以前大10倍的距离上环绕星系的磁场强度。 “这是研究太阳的古老物理学,但对星系来说是新事物,”位于美国宇航局硅谷艾姆斯研究中心(Ames Research Center)的大学空间研究协会(Universities Space Research Association)副主任琼·施梅尔茨(Joan Schmelz),即将发表的有关这项研究的论文的合著者说,“它帮助我们理解恒星和星系之间的空间是如何为未来的宇宙世代提供如此丰富的物质。” 雪茄星系位于大熊星座,距离地球1200万光年,正在经历一种被称为星爆的异常高的恒星形成速率。恒星的形成是如此强烈,以至于它产生了一股超级风,将星系中的物质吹出。SOFIA之前使用高分辨率机载宽带照相机(简称HAWC+)发现,风会拖拽星系核心附近的磁场,使其垂直于星系平面,跨越2000光年。 这张由哈勃太空望远镜和斯皮策太空望远镜拍摄的星系可见光和红外合成图像显示了梅西耶M82(又称雪茄星系)的磁场。来自炙热新恒星的恒星风形成了一股星系超级风,它喷出大量的热气体(红色)和垂直于窄星系(白色)的巨大烟雾尘埃(黄色/橙色)。研究人员利用平流层天文台获取红外天文学磁场数据和广泛用于研究太阳周围物理的工具,推断出该星系周围2万光年磁场的强度。它们似乎无限期地延伸到星系间的空间中,就像太阳的太阳风一样,并且可能有助于解释气体和尘埃是如何远离银河系传播的。 影像来源:NASA, SOFIA, L. Proudfit; NASA, ESA, Hubble Heritage Team; NASA, JPL-Caltech, C. Engelbracht 研究人员希望了解磁场线是否会像太阳风中的磁场环境一样无限延伸到星系间空间,或者转变成太阳活动区域中发现的类似日冕环的结构。他们计算得出,该星系的磁场像太阳风一样向外延伸,让被超级太阳风吹散的物质逃入星系间空间。 这些扩展的磁场可能有助于解释太空望远镜发现的气体和尘埃是如何远离银河系。 NASA的斯皮策太空望远镜在距银河系20,000光年的距离内探测到尘埃物质,但目前尚不清楚为什么它会从两个方向远离恒星,而不是呈锥形喷流而远离恒星。 宾夕法尼亚维拉诺瓦大学的博士后研究员、即将发表的这篇论文的合著者乔丹·圭拉·阿奎莱拉说:“磁场可能就像一条高速公路,为星系物质创造了广泛传播到星系间空间的通道。” 除极少数情况外,我们无法直接测量日冕中的磁场。因此,大约50年前,科学家们开发出了一种方法,可以精确地从太阳表面外推磁场到行星际空间,在太阳物理学中称为势场外推法。利用SOFIA现有的中心磁场观测数据,研究小组改进了这种方法,估算出雪茄星系周围25000光年左右的磁场。 “我们无法轻易地在如此大的规模上测量磁场,但我们可以用这些工具从太阳物理学中推断出来,”恩瑞奎·洛佩兹-罗德里格斯(Enrique Lopez-Rodriguez)说,他是位于埃姆斯的索菲亚大学空间研究协会的科学家,也是这项研究的主要作者,“这种新的、跨学科的方法为我们了解星爆星系提供了更广阔的视角。” SOFIA是NASA和德国航空航天中心的联合项目。 NASA位于加利福尼亚州硅谷的艾姆斯研究中心与总部位于马里兰州哥伦比亚市的大学空间研究协会以及斯图加特大学的德国SOFIA研究所合作管理SOFIA项目、科学和任务操作。该飞机由位于美国加利福尼亚州帕姆代尔的NASA阿姆斯特朗飞行研究中心703号楼进行维护和运营。高分辨率机载宽带摄像机仪器是由NASA喷气推进实验室领导的多机构团队开发并交付给NASA。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/magnetic-highway-channels-material-out-of-cigar-galaxy

NGC 1365: 壮丽的宇宙岛

NGC 1365: 壮丽的宇宙岛

2021年01月08日 NGC 1365: Majestic Island Universe Image Credit & Copyright: Mike Selby, Leonardo Orazi Explanation: Barred spiral galaxy NGC 1365 is truly a majestic island universe some 200,000 light-years across. Located a mere 60 million light-years away toward the chemical constellation Fornax, NGC 1365 is a dominant member of the well-studied Fornax Cluster of galaxies. This impressively sharp color image shows the intense, reddish star forming regions near the ends of central bar and along the spiral arms, with details of the obscuring dust lanes cutting across the galaxy’s bright core. At the core lies a supermassive black hole. Astronomers think NGC 1365’s prominent bar plays a crucial role in the galaxy’s evolution, drawing gas and dust into a star-forming maelstrom and ultimately feeding material…

声化: 子弹星系团的物质

声化: 子弹星系团的物质

2020年12月16日 Sonified: The Matter of the Bullet Cluster Image Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI, Magellan/U.Arizona; Lensing Map: NASA/STScI, ESO WFI, Magellan/U.Arizona; Sonification: NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida) Explanation: What’s the matter with the Bullet Cluster? This massive cluster of galaxies (1E 0657-558) creates gravitational lens distortions of background galaxies in a way that has been interpreted as strong evidence for the leading theory: that dark matter exists within. Different analyses, though, indicate that a less popular alternative — modifying gravity– could explain cluster dynamics without dark matter, and provide a more likely progenitor scenario as well. Currently, the two scientific hypotheses are competing to explain the observations: it’s invisible matter versus amended gravity. The duel is dramatic as a clear Bullet-proof example of…

哈勃望远镜凝视着宇宙仙境

哈勃望远镜凝视着宇宙仙境

This large expanse of space captured with the Hubble Space Telescope features the galaxy SDSS J225506.80+005839.9. Unlike many other extravagant galaxies and stunning nebulae imaged by Hubble, this galaxy does not have a short, popular name, and is only known by its long name given in the Sloan Digital Sky Survey, which refers to its coordinates in the sky. This galaxy – visible in the center right portion of the image – and its many wondrous neighboring galaxies lie in the constellation of Pisces (the Fish). This is a post-starburst galaxy, which is a product of galaxies that have merged within the past billion years. This merger event drove gas to the galaxy’s center and created an abundance of new stars, of which the brightest…

来自哈勃的新数据,解释了消失的暗物质

来自哈勃的新数据,解释了消失的暗物质

2018年,一个国际研究团队使用美国航空航天局(NASA)/欧洲空间局(ESA)的哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope)和其他几个天文台的数据,首次发现了一个缺失大部分暗物质的星系。这个星系位于银河系的邻居鲸鱼座(Cetus)之中,名为NGC1052-DF2,距离我们4500万光年。 NGC 1052-DF2星系的这一奇怪发现,令天文学家倍感意外,因为依据现有的理解,暗物质是当前星系形成和演化模型中的关键组成部分。实际上,如果没有暗物质的存在,原初气团将缺乏足够的引力来开始它的塌陷过程,也就无法并形成新的星系。 在此一年之后,研究人员又发现了另一个缺失暗物质的星系,NGC 1052-DF4星系,这进一步引发了天文学家关于这些天体性质的激烈争论。 来自NASA / ESA哈勃空间望远镜的新数据,为NGC 1052-DF4星系的潮汐破坏提供了进一步的证据,这一结论解释了此前的奇怪发现,即该星系缺失了它的大部分暗物质。通过研究星系发出的光和球状星团的分布,天文学家得出结论:来自邻近星系NGC 1035的引力将NGC 1052-DF4的暗物质剥离了出去,而这一强大的引力作用现在正在逐渐拆解NGC 1052-DF4星系。上面的图像是根据构成数字巡天第二阶段(Digitized Sky Survey 2)的图像创建的,显示了NGC 1052-DF4周围的天空。 图片来源:ESA /哈勃、NASA、数字巡天第二阶段 致谢:戴维德·马丁(Davide de Martin) 现在,研究人员用哈勃的新数据来解释为什么NGC 1052-DF4中会缺失大部分暗物质。澳大利亚新南威尔士大学(University of New South Wales)的米雷亚·蒙特斯(Mireia Montes)带领的一个国际天文学家团队,使用深光学成像技术研究了这个星系,他们发现,潮汐破坏(tidal disruption)的影响可以解释缺失的暗物质。邻近的大型星系NGC 1035的引力正在将NGC 1052-DF4裂解开来,在此过程中,暗物质被去除了,而恒星在随后的阶段中感受到的则是与另一个星系相互作用的影响。 直到现在,天文学家也很难发现暗物质以这种方式被去除掉,因为只有使用能够揭示极微弱特征的极深图像,才能观察到这种情况。“我们以两种方式使用到了哈勃望远镜,发现NGC 1052-DF4正在发生某种相互作用,”蒙特斯解释说,“这两种方式分别是研究星系的光和球状星团的分布。” 上面的图像展示了NGC 1052-DF4星系周围的区域,由西班牙特内里费岛泰德天文台(Teide Observatory)的IAC80望远镜所拍摄,图像突出显示了视野中的主要星系,包括NGC 1052-DF4(位于图像的中心)及其相邻的NGC 1035(位于图像左侧中部)。 图片来源:米雷亚·蒙特斯等人 由于哈勃望远镜具有很高的分辨率,天文学家可以从所得数据中识别出星系的球状星团。通过进一步研究西班牙加那利群岛上口径长达10.4米的加那利大型望远镜(Gran Telescopio Canarias,GTC)和IAC80望远镜的数据,研究人员对哈勃的观测结果做出了相应的补充。 “仅仅花费大量的时间在数据观察上是远远不够的,仔细地处理数据才是至关重要的,”西班牙加那利天体物理研究所(Instituto de Astrofísica de Canarias)的团队成员劳尔·因凡特-塞恩斯(Raúl Infante-Sainz)解释说,“因此重要的是,我们要使用的不只是一台望远镜或仪器,而是多个地基和太空中的观测仪器来进行这项研究。利用哈勃望远镜的高分辨率,我们可以识别出球状星团,然后利用加那利大型望远镜的光度测量,我们可以得到星系的物理特性。” 科学家认为,球状星团是在剧烈的恒星形成过程中形成的,多个恒星的形成则进一步塑造了星系。这些星团因恒星紧密地聚集在一起而产生了易于观察的边界和光度,因此可以很好地说明它们所在星系的性质。通过研究和表征NGC 1052-DF4星系中星团的空间分布,天文学家可以深入地了解星系本身的当前状态,而这些星团的直线形排列表明,它们正在从宿主星系中被“剥离”,这支持了潮汐破坏事件正在发生的结论。 通过研究星系的光,天文学家也捕捉到了潮汐尾(tidal tails)的证据,它们是由远离NGC 1052-DF4的物质形成的,这进一步支持了以下结论:这是一个潮汐破坏事件。进一步的分析得出的结论是,星系的中心部分未受影响,星系中仅有7%的恒星质量处于潮汐尾中。这意味着一开始的时候,暗物质被优先从星系中剥离出来,因为暗物质的密度比恒星低,而现在,星系外围的行星部分也开始被逐渐剥离。 “这为我们提供了一个很好的指示:虽说星系中的暗物质已经从系统中蒸发掉了,但恒星才刚刚开始受到潮汐破坏的影响,”西班牙西班牙加那利天体物理研究所的成员伊格纳西奥·特鲁希略(Ignacio Trujillo)解释说,“随着时间的推移,NGC 102-DF4将被围绕NGC 1035的大型系统拆解吞噬,至少会有其中的一些恒星在深空中自由地漂荡。” 作为对于星系缺失暗物质的原因解释,支持潮汐破坏机制的证据发现不仅解决了一项天文学难题,也让天文学家们松了一口气,因为如果没有它,科学家或许就不得不修订我们对引力定律的理解。 蒙特斯补充说:“这项发现,让有关星系如何形成和演化的现有知识,与最有利的宇宙学模型达成了一致。” 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/new-hubble-data-explains-missing-dark-matter