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

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了近星系和远星系之间的联系

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了近星系和远星系之间的联系

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的遥远星系的一项新分析显示,它们非常年轻,与“绿豌豆”有一些显著的相似之处,“绿豌豆”是我们宇宙后院中罕见的一类小星系。 “通过这些早期星系的详细化学指纹,我们发现它们可能是迄今为止发现的最原始的星系。同时,我们可以将这些来自宇宙诞生之初的星系与附近的类似星系联系起来,我们可以对其进行更详细的研究。”马里兰州格林贝尔特NASA戈达德太空飞行中心的天体物理学家詹姆斯·罗兹说。他在西雅图举行的美国天文学会第241次会议上介绍了这一发现。 由罗兹领导的一篇描述这一结果的论文发表在1月3日的《天体物理学杂志快报》上。 在詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的星系团SMACS 0723的深空图像中,三个微弱的物体(已圈出)表现出与地球附近被称为“绿豌豆”的罕见小星系非常相似的特性。星系团的质量使它成为一个引力透镜,它既放大又扭曲了背景星系的外观。我们认为这些早期豌豆存在的时候,宇宙只有现在138亿年年龄的5%。左边最远的豌豆所含的氧气量仅为我们银河系的2%,可能是迄今为止发现的化学成分最原始的星系。 影像来源:NASA, ESA, CSA, and STScI 2009年,参加银河动物园项目的志愿者们发现了绿豌豆星系并命名了它们。该项目由公民科学家帮助对图像中的星系进行分类,从斯隆数字巡天的图像开始。绿豌豆星系是一些小的、圆形的、未分辨的圆点,带有明显的绿色阴影,这是调查合成图像中分配给不同滤镜的颜色的结果,也是星系本身的属性的结果。 斯隆数字巡天拍摄的绿豌豆星系和NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的早期绿豌豆星系的红外照片一起展示。左边是J122051+491255,一颗大约1.7亿光年远的绿色豌豆,直径大约4000光年,典型尺寸。右边是一颗名为04590的早期绿豌豆星系,它的光用了131亿年才到达我们这里。由于星团的引力透镜效应和星系与我们的距离较远,04590更加紧凑,可与附近最小的绿豌豆相媲美。 影像来源:SDSS and NASA, ESA, CSA, and STScI 绿豌豆星系的颜色并不寻常,因为它们相当一部分的光来自明亮的发光气体云。这些气体发出特定波长的光,而不像恒星那样产生彩虹般的连续颜色光谱。绿豌豆星系也非常紧凑,通常只有5,000光年宽,大约是银河系的5%。 “绿豌豆星系可能很小,但就其大小而言,它们的恒星形成活动异常强烈,因此会产生明亮的紫外线。”辛辛那提大学的博士后研究员、分析团队成员凯恩哈·金(Keunha Kim)表示。“多亏了哈勃望远镜拍摄的绿豌豆紫外图像,以及对早期恒星形成星系的地面研究,很明显它们都具有这种特性。” 2022年7月,NASA及其韦伯任务的合作伙伴发布了迄今为止最深、最清晰的遥远宇宙红外图像,拍摄到了一个被称为SMACS 0723的星团内部和背后的数千个星系。星系团的质量使它成为一个引力透镜,它既放大又扭曲了背景星系的外观。在星系团后面最暗淡的星系中,有三个紧凑的红外物体,它们看起来可能是绿豌豆星系的远亲。这三个星系中最遥远的一个被放大了大约10倍,在望远镜前所未有的能力之上,提供了来自大自然的巨大帮助。 韦伯不仅拍摄了星团的图像,其近红外光谱仪(NIRSpec)还拍摄了场景中选定星系的光谱。当罗兹和他的同事检查了这些测量结果,并根据太空膨胀导致的波长变化对其进行校正时,他们发现氧气、氢气和氖气发出的特征与附近的绿豌豆发出的特征非常相似。 詹姆斯·韦伯太空望远镜的近红外光谱仪拍摄到SMACS 0723背后选定星系的化学指纹,包括三个微弱的远距离物体。对几十亿年来太空膨胀造成的波长延伸进行校正后,这些星系的光谱(红色显示)显示出氧气、氢气和氖所发射的特征,与附近发现的所谓绿豌豆星系(绿色显示)的光谱惊人相似。此外,韦伯的观测结果使得首次测量这些宇宙黎明星系中的氧气量成为可能。为了阐明这些关系,谱线被垂直拉伸。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Rhoads et al. 2023 此外,韦伯光谱使得首次测量这些宇宙黎明星系中的氧含量成为可能。 当恒星产生能量时,它们会将氢和氦等较轻的元素转化为较重的元素。当恒星在生命结束时发生爆炸或失去外层时,这些较重的元素就会融入到形成下一代恒星的气体中,这个过程会继续下去。在宇宙的历史中,恒星不断丰富着宇宙。 韦布星系中的两个星系的氧气含量约为银河系的20%。它们类似于典型的绿豌豆星系,但在斯隆巡天观测到的附近星系中,绿豌豆星系所占比例不到0.1%。被研究的第三个星系更加不同寻常。 “我们看到的这些天体是131亿年前的样子,当时宇宙的年龄只有现在的5%。”戈达德研究人员桑吉塔·马尔霍特拉说。“我们发现它们在各个方面都是年轻的星系——充满了年轻的恒星和发光的气体,几乎不含从早期恒星回收的化学产品。事实上,其中一个星系的氧气含量仅为我们银河系的2%,可能是迄今为止发现的最原始的星系。” NIRSpec是由空中客车工业公司为欧洲航天局(ESA)建造。它由近50万个微型快门组成的阵列——微型快门可以打开或关闭以允许或阻挡光线——使它能够一次捕获多达100个单个物体的光谱。微快门阵列和探测器子系统由NASA制造。 詹姆斯·韦伯太空望远镜是NASA及其合作伙伴欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CSA)领导的一项国际任务,是世界上首屈一指的太空科学观测站。NASA总部负责监督该机构科学任务局的任务。NASA戈达德太空飞行中心为该机构管理韦伯,并监督太空望远镜科学研究所、诺斯罗普·格鲁曼公司和其他任务合作伙伴执行的任务。除了戈达德之外,NASA的几个中心也为该项目做出了贡献,包括该机构位于休斯顿的约翰逊航天中心、位于南加州的喷气推进实验室、位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔航天飞行中心、位于加州硅谷的艾姆斯研究中心等。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-telescope-reveals-links-between-galaxies-near-and-far

飞马座的星空花环

飞马座的星空花环

The James Webb Space Telescope spies the spiral galaxy NGC 7469, located 220 million light-years from Earth in the constellation Pegasus, in this image released on Dec. 21, 2022. This galaxy is very dusty, but Webb’s infrared vision can peer through to observe features like the intense ring of star formation close around its bright center. Download the full-resolution image. Image Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. S. Evans 詹姆斯·韦伯太空望远镜在2022年12月21日发布的这张照片中探测到了位于飞马座距离地球2.2亿光年的螺旋星系NGC 7469。这个星系尘埃很多,但韦伯的红外望远镜可以透过尘埃观察到明亮中心附近恒星形成的密集环等特征。 下载全分辨率图像。 影像来源:ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. S. Evans

哈勃望远镜拍摄到壮观的棒状螺旋

哈勃望远镜拍摄到壮观的棒状螺旋

Against an inky black backdrop, the blue swirls of spiral galaxy NGC 6956 stand out radiantly. NGC 6956 is a barred spiral galaxy, a common type of spiral galaxy with a bar-shaped structure of stars in its center. This galaxy exists 214 million light-years away in the constellation Delphinus. Scientists used NASA’s Hubble Space Telescope to image NGC 6956 to study its Cepheid variable stars, which are stars that brighten and dim at regular periods. Since the period of Cepheid variable stars is a function of their brightness, scientists can measure how bright these stars appear from Earth and compare it to their actual brightness to calculate their distance. As a result, these stars are extremely useful in determining the distance of cosmic objects, which…

哈里斯副总统和法国总统首次看到了星系的聚会

哈里斯副总统和法国总统首次看到了星系的聚会

詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄到了一对正在合并的星系,这是一项国际任务,由美国航空航天局(NASA)及其合作伙伴欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CSA)领导。11月30日星期三,美国副总统卡玛拉·哈里斯和法国总统埃马纽埃尔·马克龙在参观NASA总部时,首次预览了这张由一对星系组成的新韦伯图像,天文学家称之为II ZW 96。副总统哈里斯和总统马克龙还预览了韦伯创作的新合成图像。

令人难忘的画像:NASA的韦伯揭示了创生之柱中的尘埃和结构

令人难忘的画像:NASA的韦伯揭示了创生之柱中的尘埃和结构

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄到的创生之柱的中红外照片令人不寒而栗。存在于这一区域的数千颗恒星似乎消失了,因为恒星通常不会发出太多中红外光,而看似无穷无尽的气体和尘埃层成为了中心。韦布中红外仪器(MIRI)对尘埃的探测非常重要,因为尘埃是恒星形成的主要成分。 影像来源:NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Alyssa Pagan (STScI) 这不是被时间遗忘的坟墓的空灵风景。这些沾满烟尘的手指也不会伸出来。这些充满气体和尘埃的星柱,遮蔽了几千年来慢慢形成的恒星。NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜在中红外光下拍下了这张奇异的、布满尘埃的创生之柱的照片,为我们展示了一个熟悉景观的新视角。 为什么在韦伯的中红外仪器(MIRI)图像中,中红外光会让人产生如此阴郁、令人心寒的情绪?星际尘埃遮蔽了这一场景。虽然中红外光专门用来显示尘埃的位置,但恒星在这些波长下不够明亮,无法显现。相反,这些若隐若现的铅色气体和尘埃柱在边缘闪烁,暗示着内部的活动。 成千上万的恒星在这个地区形成。当研究韦伯最近的近红外相机(NIRCam)图像时,这一点十分明显。在MIRI的视图中,大多数恒星似乎都不见了。为什么呢?因为许多新形成的恒星周围不再有足够的尘埃,无法在中红外光中探测到。相反,MIRI观测的是那些还没有脱去尘埃 “外衣 “的年轻恒星。这些是位于星柱边缘的深红色球体。相比之下,点缀在场景中的蓝色恒星正在老化,这意味着它们已经褪去了大部分的气体和尘埃层。 中红外光擅长观测气体和尘埃的极端细节。这一点在整个背景中也是不容置疑的。尘埃最密集的区域是最深的灰色。顶部的红色区域形成了一个神秘的V形,就像一只展翅的猫头鹰,是尘埃扩散和冷却的地方。请注意,没有背景星系出现——星系盘最密集部分的星际介质因气体和尘埃而过于膨胀,使它们的遥远光线无法穿透。 这个景观有多大?沿着最上面的星柱走,停在那颗像扫帚一样从其下缘伸出来的明亮的红色恒星上。这颗恒星和它的覆盖层比我们整个太阳系还要大。 1995年,NASA的哈勃太空望远镜首次拍摄到这一场景,并于2014年再次进行观测,但许多其他天文台,如NASA的斯皮策太空望远镜,也曾深入观察过创生之柱。通过每一次观测,天文学家都获得了新的信息,并通过他们正在进行的研究对这个恒星形成区域有了更深入的了解。每一种波长的光和先进的仪器都提供了更加精确的气体、尘埃和恒星的数量,这为研究人员的恒星形成模型提供了依据。由于新的MIRI图像,天文学家现在拥有比以往任何时候都更高分辨率的中红外光数据,并将分析其更精确的尘埃测量结果,以创建这个遥远地区更完整的三维景观。 创生之柱位于巨大的鹰状星云中,距离地球6,500光年。 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/2022/haunting-portrait-nasa-s-webb-reveals-dust-structure-in-pillars-of-creation

哈勃拍摄到一对相互作用的星系

哈勃拍摄到一对相互作用的星系

The two interacting galaxies making up the pair known as Arp-Madore 608-333 seem to float side by side in this image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope. Though they appear serene and unperturbed, the two are subtly warping one another through a mutual gravitational interaction that is disrupting and distorting both galaxies. Hubble’s Advanced Camera for Surveys captured this drawn-out galactic interaction. The interacting galaxies in Arp-Madore 608-333 are part of an effort to build up an archive of interesting targets for more detailed future study with Hubble, ground-based telescopes, and the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope. To build up this archive, astronomers scoured existing astronomical catalogues for a list of targets spread throughout the night sky. They hoped to include objects already identified as…

哈勃太空望远镜探测到保护一对矮星系的防护罩

哈勃太空望远镜探测到保护一对矮星系的防护罩

数十亿年来,银河系最大的卫星星系——大麦哲伦星云和小麦哲伦星云——经历了一段危险的旅程。当它们被拉向我们的银河系时,它们相互环绕,开始解体,留下气态碎片的痕迹。然而,令天文学家困惑的是,这些矮星系仍然完好无损,恒星形成仍在继续。 “很多人都在努力解释,这些物质流为什么会在那里。”科罗拉多学院助理教授达内什·克里希纳劳说。“如果这些星系中的气体被移除,它们怎么还在形成恒星?” 借助于NASA哈勃太空望远镜和一颗名为远紫外光谱探测器(FUSE)的退役卫星的数据,由克里希纳劳领导的一组天文学家终于找到了答案:麦哲伦星系被星系冕(一种热增压气体的保护屏障)所包围。星系冕将这两个星系被包裹起来,防止它们的气体供应被银河系吸走,从而使它们能够继续形成新的恒星。 研究人员利用类星体紫外线的光谱观测来探测和绘制麦哲伦星系冕,这是一种围绕着大麦哲伦星云和小麦哲伦星云的热增压气体的扩散晕。图中以紫色显示,星系冕从构成麦哲伦星云的主要恒星、气体和尘埃中延伸出超过100,000光年,与围绕银河系的更热、更广泛的星系冕混杂在一起。麦哲伦星云是距离地球约16万光年的矮星系,是银河系中最大的卫星星系,被认为是第一个围绕银河系并坠落到银河系的星系。这段旅程已经开始将曾经有多条双臂的条状螺旋星系分解成形状更不规则、尾翼更长的碎片星系。星系冕被认为是一个缓冲区,保护矮星系的重要恒星形成气体免受更大银河系的引力影响。麦哲伦星系冕的探测是通过分析来自28个遥远背景类星体的紫外线模式进行。当类星光穿过星系冕时,紫外线的某些波长(颜色)被吸收。类星体光谱印上了构成星系冕气体的碳、氧和硅离子的独特特征。由于每个类星体探测星系冕的不同部分,研究团队还能够证明,气体量随着距离大麦哲伦星云中心的距离而减少。这项研究使用了哈勃宇宙起源光谱仪(COS)和远紫外光谱仪(FUSE)对类星体的观测存档。类星体还被用来探测麦哲伦星流、银河系的流出物以及仙女座星系周围的光晕。 插图来源:STScI,Leah Hustak 这项刚刚发表在《自然》杂志上的发现,解决了星系演化的一个新方面。马里兰巴尔的摩太空望远镜科学研究所的联合研究员安德鲁·福克斯说:“星系被包裹在气态茧中,起到了防御其他星系的作用。”。 天文学家几年前就预言了星系冕的存在。威斯康星大学麦迪逊分校的联合研究员埃琳娜·德昂吉解释说:“我们发现,如果我们在麦哲伦星云坠落入银河系的模拟中加入星系冕,我们就可以首次解释提取气体的质量。我们知道大麦哲伦星云的质量应该大到足以形成星系冕。” 但是,尽管星系冕从麦哲伦星云延伸超过10万光年,覆盖了南部天空的大部分,但实际上它是不可见的。要想把它画出来,需要在30年的存档数据中寻找合适的测量方法。 研究人员认为,星系冕是数十亿年前坍缩形成星系的原始气体云的残余物。虽然已经在更远的矮星系周围发现了星系冕,但天文学家此前从未能够如此详细地探测星系冕。 “计算机模拟有很多关于它们应该是什么样子的预测,它们在数十亿年里应该如何相互作用,但从观测角度来看我们无法真正测试大多数预测,因为矮星系通常很难被发现。”克里希纳劳说。“因为它们就在我们的家门口,所以麦哲伦星云为研究矮星系如何相互作用和演化提供了理想的机会。” 为了寻找麦哲伦星系冕的直接证据,该团队梳理了哈勃望远镜和 FUSE 的档案,寻找位于其背后数十亿光年的类星体的紫外线观测结果。类星体是星系中极其明亮的核心,里面隐藏着大量活跃的黑洞。该团队推断,研究小组推断,尽管星系冕本身非常暗,无法探测到,但它应该像一种雾一样可见,遮蔽并吸收背景中类星体发出的不同模式的亮光。过去,哈勃对类星体的观测曾用于绘制仙女座星系周围的星系冕图。 通过分析28个类星体的紫外光模式,,该团队能够探测和表征大麦哲伦云周围的物质,从而确认星系冕的存在。正如预测的那样,类星体光谱上印着碳、氧和硅的独特特征,这些特征构成了环绕星系的热等离子体晕。 探测星系冕的能力需要极其详细的紫外光谱。“哈勃和FUSE的分辨率对这项研究至关重要,”克里希纳罗解释道。“星系冕气体非常分散,甚至几乎没有。”此外,它还与其他气体混合,包括从麦哲伦云中抽取的气流和源自银河系的物质。 通过绘制结果,该团队还发现气体量随着距离大麦哲伦星云中心的距离而减少。 “这是一个完美的迹象,表明这个星系冕确实存在。”克里希纳劳说。 “它真的是在包裹着星系并保护它。” 这么薄薄的一层气体怎么能保护一个星系免于毁灭呢? “任何试图进入星系的物体都必须首先穿过这些物质,这样它才能吸收一些冲击力。”克里希纳罗解释说。“此外,星系冕是第一种可以提取的物质。在放弃少量星系冕的同时,它也保护星系内部的气体,从而能够形成新的恒星。” 哈勃太空望远镜是NASA和ESA(欧洲航天局)之间的国际合作项目。位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心负责管理望远镜。位于马里兰州巴尔的摩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。 远紫外光谱探测器(FUSE)是NASA、加拿大航天局(CSA)和法国航天局(CNES)之间的国际合作项目,于1999年至2007年投入使用。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/hubble-detects-protective-shield-defending-a-pair-of-dwarf-galaxies

暴风雨般的恒星托儿所

暴风雨般的恒星托儿所

This cloudy, turbulent scene acquired by the Hubble Space Telescope in 2017 shows a stellar nursery within the Large Magellanic Cloud. This nursery, known as N159, contains many hot young stars. These stars emit intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which carve out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. N159 is located over 160,000 light-years away, just south of the Tarantula Nebula. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. Image credit: ESA/Hubble & NASA Text credit: European Space Agency 这张由哈勃太空望远镜在2017年拍摄的多云、湍流场景显示了大麦哲伦星云内的恒星托儿所。这个被称为N159的托儿所包含了许多炙热的年轻恒星。这些恒星发出强烈的紫外线,导致附近的氢气发光,以及猛烈的恒星风,从周围的物质中雕刻出山脊,弧线和细丝。NN159位于160,000光年之外,狼蛛星云的正南方。 这片宇宙云的中心是蝴蝶星云,一个蝴蝶状的星云区域。这个小而密集的天体被归类为高激发团,被认为与大质量恒星形成的早期阶段紧密相关。…