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。

詹姆斯·韦伯太空望远镜观察到一个球状星团,星团中有不同的恒星在闪烁

詹姆斯·韦伯太空望远镜观察到一个球状星团,星团中有不同的恒星在闪烁

詹姆斯·韦伯太空望远镜的NIRCam仪器拍摄到的球状星团M92的图像。该图像由四种不同滤镜的四次曝光合成而成:F090W(波长0.9微米)以蓝色显示;F150W(波长1.5微米)以青色显示;F277W(波长2.77微米)以黄色显示;F444W(波长4.44微米)以红色显示。中心的黑色条纹是芯片间隙,这是NIRCam的两个长波长检测器分离的结果。这个空隙覆盖了星团密集的中心,它太亮了,无法同时拍摄到星团较暗、较不致密的外围。这张图像的直径约为5弧分(39光年)。从太空望远镜科学研究所的资源库下载M92的全分辨率图像。 影像来源:NASA, ESA, CSA, A. Pagan (STScI). 编者按:本文重点介绍了韦伯科学进展中的数据,这些数据尚未通过同行评审。 2022年6月20日,詹姆斯·韦伯太空望远镜花了一个多小时观测梅西耶92(M92),这是一个27,000光年外的球状星团,位于银河系晕中。这项观测是韦伯进行的首批科学观测之一,是早期发布科学(ERS)项目1334的一部分,该计划是13个ERS项目之一,旨在帮助天文学家了解如何使用韦伯并充分利用其科学能力。 我们采访了意大利航天局的马特奥·科伦蒂;来自加州大学伯克利分校的亚历山德罗·萨维诺;罗格斯大学的罗杰·科恩;和雷神技术公司的安迪·多尔芬一起了解更多关于韦伯对M92的观测,以及该团队如何利用这些数据来帮助其他天文学家。(去年11月,克里斯滕·麦奎恩与我们谈论了她在矮星系WLM上的工作,这也是该计划的一部分。) 跟我们说说这个ERS项目。你想要完成什么? 亚历山德罗·萨维诺:这个特别的项目专注于解决恒星种群问题。这些是像M92这样的大恒星群,距离很近,韦伯可以分辨出系统中的单个恒星。从科学上讲,像这样的观测是非常令人兴奋的,因为正是从我们的宇宙邻居那里,我们学到了很多恒星和星系的物理知识,我们可以将这些知识转化到我们看到的更远的物体上。 马特奥·科伦蒂:我们也在努力更好地了解望远镜。该项目对于改善校准(确保所有测量尽可能准确)、改善其他天文学家和其他类似项目的数据非常重要。 你为什么决定特别研究M92 ? 萨维诺:像M92这样的球状星团对我们理解恒星演化非常重要。几十年来,它们一直是了解恒星如何工作、恒星如何演化的主要基准。M92是一个经典的球状星团。它就在附近;我们对它的认识相对较多;它是我们研究恒星演化和恒星系统的参考文献之一。 科伦蒂:M92之所以重要,另一个原因是它是银河系中最古老的球状星团之一,如果不是最古老的话。我们认为M92有120至130亿年的历史。它包含一些我们可以找到的最古老的恒星,或者至少我们能很好地分辨和表征它们。我们可以使用像这样的附近星团作为非常古老的宇宙的示踪剂。 罗杰·科恩:我们也选择了M92,因为它非常致密:有很多恒星紧密地聚集在一起。(星团中心的密度是太阳周围区域的数千倍。)通过观察M92,我们可以测试韦伯在这个特定区域中的表现,我们需要对距离非常近的恒星进行测量。 球状星团的哪些特征有助于研究恒星如何演化? 安迪·多尔芬:一个主要的问题是M92中的大部分恒星可能在大致相同的时间形成,具有大致相同的元素组合,但质量范围很广。所以我们可以对这些特殊的恒星进行详细的观察。 萨维诺:此外,由于这些恒星都属于同一个天体(同一个球状星团M92),我们知道它们离我们的距离都差不多。这对我们有很大帮助,因为我们知道不同恒星之间的亮度差异一定是固有的,而不仅仅是与它们的距离有关。这使得与模型的比较变得更加容易。 哈勃太空望远镜和其他望远镜已经对这个星团进行了研究。我们能从韦伯身上看到什么我们之前没有看到的东西? 科恩:韦伯望远镜和哈勃望远镜的一个重要区别是,韦伯望远镜工作在更长的波长上,在这个波长上,温度很低、质量很低的恒星会发出大部分的光。韦伯设计得很好,可以观察到非常冷的恒星。我们实际上能够到达质量最低的恒星——质量小于太阳质量0.1倍的恒星。这很有趣,因为这非常接近恒星不再是恒星的边界。(在这个边界以下是棕矮星,它们的质量很低,无法点燃核心中的氢。) 科伦蒂:韦伯也快得多。要用哈勃望远镜观察非常微弱的低质量恒星,需要数百小时的望远镜时间。对于韦伯来说,这只需要几个小时。 科恩:这些观测实际上并不是为了挑战望远镜的极限。因此,看到我们仍然能够探测到如此小而微弱的恒星,而不需要非常非常努力,这是非常令人鼓舞。 这些低质量恒星有什么有趣的呢? 萨维诺:首先,它们是宇宙中数量最多的恒星。其次,从理论的角度来看,它们非常有趣,因为它们一直很难观察和描述。特别是质量不到太阳一半的恒星,我们目前对恒星模型的理解有点不确定。 科伦蒂:研究这些低质量恒星发出的光也可以帮助我们更好地控制球状星团的年龄。这有助于我们更好地理解银河系的不同部分(如M92所在的银河系晕)是何时形成的。这对我们理解宇宙历史有影响。 看起来你拍摄的图像中间有很大的空隙。那是什么,为什么会在那里? 多尔芬:这张照片是用韦伯的近红外相机(NIRCam)拍摄。NIRCam有两个模块,两者之间存在“芯片间隙”。星团的中心非常拥挤,非常明亮。这就限制了该地区数据的可用性。这些图像的位置与现有的哈勃数据重合得很好。 韦伯的NIRCam仪器拍摄到的球状星团M92的细节。此视野覆盖整个图像右半部的左下四分之一。球状星团是由紧密排列的恒星组成的致密团,它们都是在同一时间左右形成。在M92中,大约有30万颗恒星聚集成一个直径约100光年的球体。M92中心行星的夜空会闪耀着数千颗恒星,它们的亮度比地球天空中的恒星高出数千倍。这张照片显示了距离中心不同距离的恒星,这有助于天文学家了解星团中恒星的运动,以及这种运动的物理原理。从太空望远镜科学研究所下载M92的图像细节。 影像来源:NASA, ESA, CSA, A. Pagan (STScI). 你的主要目标之一是为其他科学家提供工具。让你特别兴奋的是什么? 多尔芬:我们开发并提供给天文界的关键资源之一是DOLPHOT NIRCam模块。这与一个用于自动检测和测量恒星和其他未解析物体(外观类似恒星的物体)亮度的现有软件配合使用。这是为哈勃望远镜上的相机开发。为NIRCam(以及为NIRISS(韦伯的另一个仪器)添加此模块,天文学家可以使用他们从哈勃获得的相同分析程序,同时还可以通过一次扫描分析哈勃和韦伯的数据来获得组合望远镜星表。 萨维诺:这是一个非常大的业界服务组成部分。这对每个人都有帮助。这使分析更加容易。 作者简介: 马特奥·科伦蒂是意大利航天局空间科学数据中心和意大利罗马国家天体物理研究所的研究员。 亚历山德罗·萨维诺是加州大学伯克利分校的博士后。 罗杰·科恩是新泽西州新不伦瑞克市罗格斯大学的博士后。 安迪·多尔芬是亚利桑那州图森市雷神技术公司的技术人员。 参考来源: https://blogs.nasa.gov/webb/2023/02/22/webb-observes-a-globular-cluster-sparkling-with-separate-stars/

韦伯图像: 棒旋星系NGC 1365

韦伯图像: 棒旋星系NGC 1365

2023年2月18日 Barred Spiral Galaxy NGC 1365 from Webb Image Credit: NASA, ESA, CSA, Janice Lee (NOIRLab) – Processing: Alyssa Pagan (STScI) Explanation: A mere 56 million light-years distant toward the southern constellation Fornax, NGC 1365 is an enormous barred spiral galaxy about 200,000 light-years in diameter. That’s twice the size of our own barred spiral Milky Way. This sharp image from the James Webb Space Telescope’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) reveals stunning details of this magnificent spiral in infrared light. Webb’s field of view stretches about 60,000 light-years across NGC 1365, exploring the galaxy’s core and bright newborn star clusters. The intricate network of dusty filaments and bubbles is created by young stars along spiral arms winding from the galaxy’s central bar. Astronomers suspect the gravity…

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了近邻星系中错综复杂的气体和尘埃网络

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了近邻星系中错综复杂的气体和尘埃网络

来自NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜的新图像让科学家们第一次高分辨率地观察到近邻星系的精细结构,以及年轻恒星的形成对其的影响。NGC 1433是一个棒旋星系,有一个特别明亮的核心,周围环绕着双星形成环。在韦伯的红外图像中,科学家们第一次看到了形成恒星向周围环境释放能量的洞穴状气泡。在NGC 1433的图像中,蓝色、绿色和红色分别被分配给韦伯波长为7.7、10和11.3和21微米的MIRI数据(分别为F770W、F1000W和F1130W和F2100W)。 影像来源:NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab). Image processing: A. Pagan (STScI) 研究人员使用NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜首次以前所未有的红外波长分辨率观察近邻星系中的恒星形成、气体和尘埃。这些数据已经初步收集了21篇研究论文,这些论文提供了关于我们宇宙中一些最小尺度的过程(恒星形成的开始)如何影响我们宇宙中最大物体(星系)的演化的新见解。 在韦伯第一年的科学行动中,对近邻星系的最大调查正在由近邻星系的高角分辨率物理学(PHANGS)合作进行,来自全球的100多名研究人员参与了此次调查。珍妮丝·李是美国国家科学基金会NOIRLab双子天文台首席科学家,也是图森亚利桑那大学下属天文学家,她领导了韦伯望远镜的观测工作。 该团队正在研究19个螺旋星系的不同样本,在韦伯开始科学研究的头几个月里,对其中5个目标——M74、NGC 7496、IC 5332、NGC 1365和NGC 1433——进行了观测。这一结果已经让天文学家感到震惊。 位于马里兰州巴尔的摩的约翰·霍普金斯大学的团队成员大卫·蒂尔克说:“我们清楚地看到了这一精细结构,这让我们感到惊讶。” “我们正直接看到年轻恒星形成的能量如何影响它们周围的气体,这太不可思议了。”加拿大阿尔伯塔大学的团队成员埃里克·罗索洛夫斯基说。 在这张来自MIRI的照片中,NGC 7496的旋臂充满了相互重叠的海绵状气泡和外壳。这些细丝和空腔是年轻恒星释放能量的证据,在某些情况下,还会吹走它们周围星际介质的气体和尘埃。在这张NGC 7496的图像中,蓝色、绿色和红色被分配给韦伯波长为7.7、10、11.3和21微米的MIRI数据(分别为F770W、F1000W和F1130W以及F2100W)。 影像来源:NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab). 影像处理:A. Pagan (STScI) 来自韦伯中红外仪器(MIRI)的图像揭示了这些星系中高度结构化特征网络的存在——炽热的尘埃空洞和排列在旋臂上的巨大海绵状气泡。在观察到的近邻星系的一些区域,这张特征网似乎是由年轻恒星释放能量的单独和重叠的壳层和气泡构成。 加州大学圣地亚哥分校的研究小组成员卡琳·桑德斯特龙说:“哈勃望远镜成像中完全黑暗的区域在这些新的红外图像中呈现出了精致的细节,这让我们能够研究星际介质中的尘埃是如何吸收恒星形成的光,并将其以红外形式发射出去,照亮了复杂的气体和尘埃网络。” 研究这些结构所需的高分辨率成像技术长期以来一直困扰着天文学家,直到韦伯的出现。 “PHANGS团队花了数年时间,使用美国宇航局的哈勃太空望远镜、阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列和甚大望远镜的多单元光谱探测器,在光学、射电和紫外线波长上观测这些星系。”来自俄亥俄州立大学的团队成员亚当·勒罗伊补充说。“但是,一颗恒星生命周期的最初阶段一直在我们的视野之外,因为这个过程隐藏在气体和尘埃云中。” 韦伯强大的红外探测能力可以穿透尘埃将缺失的碎片连接起来。 例如,MIRI(波长为7.7和11.3微米)和韦伯的近红外相机(波长为3.3微米)可观察到的特定波长对多环芳烃的排放非常敏感,多环芳烃在恒星和行星的形成中起着关键作用。韦伯在PHANGS计划的首次观测中检测到了这些分子。 在最细微的尺度上研究这些相互作用,有助于深入了解星系如何随时间演变的更大图景。 在MIRI对NGC 1365的观测中,星际介质中的尘埃和气体团块吸收了形成恒星的光,并以红外线将其发射出去,照亮了一个由洞穴状气泡和丝状外壳组成的复杂网络,这些气泡和丝状外壳受到年轻恒星向星系的旋臂释放能量的影响。在这张NGC 1356的图像中,蓝色、绿色和红色被分配给韦伯波长为7.7、10、11.3和21微米处的MIRI数据(分别为F770W、F1000W和F1130W和F2100W)。 影像来源:NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab). 影像处理:A. Pagan (STScI) 德国海德堡马克斯·普朗克天文研究所的伊娃·辛纳是PHANGS合作项目的负责人,她说:“因为这些观测结果被视为财政计划的一部分,它们在地球上被观测和接收时就可以向公众提供。” PHANGS团队将致力于创建和发布数据集,将韦伯的数据与之前从其他天文台获得的每个补充数据集相匹配,以帮助加速更广泛的天文学界的发现。 “由于望远镜的分辨率,我们第一次可以对恒星的形成进行全面的普查,并对本星系群以外的附近星系中的星际介质泡结构进行盘点,”Lee说。“那次普查将帮助我们了解恒星的形成及其反馈如何在星际介质上留下印记,然后产生下一代恒星,或者它如何实际上阻碍下一代恒星的形成。” “多亏了望远镜的分辨率,我们第一次可以对恒星的形成进行全面的普查,并对本星系群以外近邻星系的星际介质气泡结构进行盘点。”李说。“这项普查将帮助我们了解恒星的形成及其反馈如何在星际介质上留下印记,然后产生下一代恒星,或者它实际上如何阻碍下一代恒星的形成。” PHANGS团队的这项研究是一般观察者项目2107的一部分。该团队最初的发现,包括21项单独的研究,最近发表在《天体物理学杂志快报》的特刊上。 詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望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。韦伯是由NASA及其合作伙伴 ESA和CSA领导的一项国际计划。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-reveals-intricate-networks-of-gas-and-dust-in-nearby-galaxies

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了潘多拉星系团的新细节

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了潘多拉星系团的新细节

天文学家公布了NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜的最新深场图像,展示了一个被称为潘多拉星系团(Abell 2744)的太空区域从未见过的细节。韦伯的视图显示了三个巨大的星系团聚集在一起形成一个巨型星系团。星星系团的总质量创造了一个强大的引力透镜,这是一种自然的引力放大效应,可以通过像放大镜一样使用星系团来观察早期宇宙中更遥远的星系。

韦伯用高精度技术探测查里克洛环系统

韦伯用高精度技术探测查里克洛环系统

在一项高精度的观测壮举中,科学家们利用NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜的一项新技术,拍摄到了查里克洛薄环所投射的星光阴影。查里克洛是一个冰冷的小天体,但却是已知的半人马小行星中最大的一个,位于土星轨道外20亿英里之外。查里克洛的直径仅为160英里(250公里),比地球的直径小51倍,其环距天体中心约250英里(400公里)。

韦伯揭开黑暗面

韦伯揭开黑暗面

An international team of astronomers using NASA’s James Webb Space Telescope has obtained an in-depth inventory of the deepest, coldest ices measured to date in a molecular cloud. In addition to simple ices like water, the team was able to identify frozen forms of a wide range of molecules, from carbonyl sulfide, ammonia, and methane, to the simplest complex organic molecule, methanol. This is the most comprehensive census to date of the icy ingredients available to make future generations of stars and planets, before they are heated during the formation of young stars. This image from the telescope’s Near-Infrared Camera (NIRCam) features the central region of the Chamaeleon I dark molecular cloud, which resides 630 light-years away. The cold, wispy cloud material (blue, center) is…

LHS 475 b: 地球尺寸的系外行星

LHS 475 b: 地球尺寸的系外行星

2023年1月24日 LHS 475 b: Earth-Sized Exoplanet Illustration Credit: DeepAI’s Fantasy World Generator Explanation: If you could stand on exoplanet LHS 475 b, what might you see? No one knows for sure but pictured here is an interesting guess made by an Earth-based artificial intelligence (AI) engine. The existence of the exoplanet was indicated in data taken by the Earth-orbiting TESS satellite but confirmed and further investigated only this year by the near-Earth Sun-orbiting James Webb Space Telescope. What is known for sure is that LHS 475 b has a mass very similar to our Earth and closely orbits a small red star about 40 light years away. The featured AI-illustrated guess depicts a plausibly rugged Earth-like landscape replete with molten lava and with the central…

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜在星团的尘埃带中发现了恒星的形成

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜在星团的尘埃带中发现了恒星的形成

NGC 346是附近星系中最活跃的恒星形成区域之一,充满了神秘感。现在,随着NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜的新发现的新发现,它不再那么神秘了。 NCG 346位于小麦哲伦星云(SMC),一个靠近银河系的矮星系。与银河系相比,SMC包含的比氢或氦(天文学家称之为金属)更重的元素浓度更低。由于太空中的尘埃颗粒主要由金属组成,科学家们预计尘埃数量会很少,而且很难探测到。韦伯的新数据显示了相反的情况。 NGC 346是一个动态星团,位于20万光年之外的一个星云内,这张照片是由NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜近红外照相机(NIRCam)拍摄。韦伯揭示了比先前预期的更多的构造块的存在,不仅是恒星,还有行星,以充满尘埃和氢的云的形式存在。图中的羽状气体和弧形气体包含两种类型氢。粉红色气体代表带电的氢,其温度通常高达约10,000°C(约18,000°F)或更高,而橙色气体则代表稠密的分子氢,其温度约为-200°C或更低(约-300°F ),以及相关的尘埃。较冷的气体为恒星的形成提供了极好的环境,随着恒星的形成,它们改变了周围的环境。这种效应在各处的各种山脊中都可以看到,这些山脊是在这些年轻恒星的光分解稠密的云层时产生。许多发光气体柱显示了恒星侵蚀对整个区域的影响。在此图像中,2.0微米(F200W)波长的光被指定为蓝色,2.33微米(F277W)波长的光被指定为绿色,3.35微米(F335W)波长的光被指定为橙色,4.44微米(F444W)波长的光被指定为红色。 影像来源:NASA, ESA, CSA, O. Jones (UK ATC), G. De Marchi (ESTEC), and M. Meixner (USRA). Image processing: A. Pagan (STScI), N. Habel (USRA), L. Lenkic (USRA) and L. Chu (NASA/Ames) 天文学家探测这一区域是因为SMC内的条件和金属量与数十亿年前的星系相似,当时宇宙正处于被称为“宇宙正午”的时代,恒星形成正处于顶峰。大爆炸后大约20到30亿年后,星系正在以极快的速度形成恒星。恒星形成的焰火仍然塑造着我们今天所看到的星系。 “在宇宙正午,一个星系不会像小麦哲伦星云那样只有一个像NGC 346这样的恒星形成区,它会有数千个这样的恒星形成区域。”大学太空研究协会的天文学家和研究小组的首席研究员玛格丽特·梅克斯纳说,“但是,即使NGC 346现在是银河系中唯一一个疯狂形成恒星的大质量星团,它也为我们提供了一个探索宇宙正午的绝佳机会。” 通过观察仍在形成过程中的原恒星,研究人员可以了解SMC中的恒星形成过程是否与我们在银河系中观察到的不同。之前对NGC 346的红外研究主要集中在比太阳质量重5到8倍的原恒星上。“有了韦伯,我们可以探测到质量较轻的原恒星,小到太阳的十分之一,看看它们的形成过程是否受到较低金属含量的影响。”该项目的联合研究员、爱丁堡皇家天文台英国天文技术中心的奥利维亚·琼斯说。 当恒星形成时,它们从周围的分子云中聚集气体和尘埃,这些气体和尘埃在韦伯图像中看起来就像丝带。这些物质聚集成一个吸积盘,为中心的原恒星提供养分。天文学家已经在NGC 346的原恒星周围探测到气体,但韦伯的近红外观测标志着他们第一次在这些吸积盘中发现了尘埃。 “我们不仅看到了恒星的构造块,还可能看到了行星的构造块。”研究团队的共同研究员、欧洲航天局的基多·德·马尔基表示。“由于小麦哲伦星云在宇宙正午的环境与银河系相似,岩石行星可能比我们想象的更早在宇宙中形成。” 该团队还从韦伯的NIRSpec仪器中获得了光谱观测结果,他们正在继续分析。这些数据有望为单个原恒星上吸积的物质以及原恒星周围的环境提供新的见解。 这些结果将于1月11日在美国天文学会第241届会议的新闻发布会上公布。这些观测数据是1227计划的一部分。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-uncovers-star-formation-in-cluster-s-dusty-ribbons