望远镜捕捉到了
哈勃太空望远镜的螺旋星系新图像显示了螺旋星系闪闪发光的一面,其中包括一对潜入前景的恒星。
望远镜捕捉到了 UGC 11537,这是一个距离天鹰座 2.3 亿光年的星系;
该星系与壮观的仙女座星系(M31) 的距离几乎是地球天空中肉眼几乎不可见的仙女座星系(M31) 的10 倍。
欧洲航天局在 11 月下旬表示,由于 UGC 11537 靠近银河系大部分恒星所在的银河系平面,两个离家较近的星际闯入者偷偷溜进了图像中。
“这些恒星周围的尖峰是成像伪影,称为衍射尖峰。
它们是星光与支持哈勃二次镜的结构相互作用的结果。
”欧空局在其描述中补充道。
这张螺旋星系的照片是在对嵌入这些恒星结构中心的超大质量黑洞进行更大规模的搜索时拍摄的。
这项研究利用哈勃望远镜,以及地面望远镜的观测,来测量像UGC 11537这样的星系中恒星的质量和运动。
欧空局说,这些指标将有助于估计超大质量黑洞的质量。
哈勃的图像来自其广角相机 3 的数据。
10 月 26 日,同步错误使相机和其他哈勃仪器无法使用,并使这座拥有 31 年历史的天文台进入安全模式。
工程师调整了天文台的时间表,并小心地将每台仪器重新上线,并于周一(12 月 6 日)完成了这一过程。
哈勃望远镜的后继望远镜被称为詹姆斯·韦伯太空望远镜,经过多年的技术和资金延误,预计将于12月22日飞往太空。
根据美国宇航局的说法,由于哈勃望远镜有望在21世纪20年代保持良好运行,这两个天文台将在未来几年至少在一些调查上合作。
,菜叶说说该系列为此前广受好评的ACULON A211系列的全面升级版本,在光学性能、人体工学设计及整体使用体验上均有显著提升。
此次新品的核心亮点之一是超宽视场表现。
其中1042、1250与1650三款型号的表观视场均超过60度,达到广角级别。
在实际观测中,用户可获得更开阔的视野范围,减少频繁调整角度的需要,尤其适用于观鸟、远距离风景观察等场景,视觉体验更为自然流畅。
针对佩戴眼镜用户的使用习惯,新系列进行了专项优化。
除1650型号外,其余六款的眼点距均不低于15毫米,确保佩戴近视眼镜或太阳镜时仍能完整覆盖整个视场,无需摘镜即可获得清晰、无遮挡的成像效果。
整机结构亦经重新设计,主体采用轻量高强度铝合金材质,外部包裹防滑耐磨橡胶层。
这一组合不仅提升了握持舒适度与防滑性,也增强了抗冲击与耐久性能,更适合日常户外携带及各类环境下的使用需求。
光学系统方面,全系列配备多层镀膜镜片,有效提升透光率与色彩还原度,成像明亮通透、细节丰富。
其中10-2250型号更支持连续变焦功能,通过轻巧的拨杆即可实现倍率平滑切换,操作便捷,响应精准。
天文学家运用一种新型空间考古学技术,通过分析星系气体中的化学特征,重建了NGC1365在漫长宇宙历史中的演化历程。
图片来源:MelissaWeiss/哈佛史密松天体物理中心 通过分析遥远星系的化学指纹,天文学家重建了其长达120亿年的演化历程。
这一新方法有助于揭示星系——包括银河系在内——在宇宙时间尺度上是如何形成的。
由哈佛史密松天体物理中心领衔的一支天文学家团队,首次将星系考古学方法应用于银河系以外的星系,以揭示其演化历史。
该方法通过分析空间中遗留的化学特征,重建星系的形成与演化过程。
这项研究成果发表于《自然天文学》杂志,提出了一种强大的新方法,用于重建遥远星系的演化历史。
该研究还有助于确立一个名为星系考古学的新兴研究领域。
这是我们首次在银河系以外的星系中,以如此精细的程度应用化学考古学方法。
论文第一作者、哈佛大学教授兼天体物理学中心主任丽莎凯利说,我们希望理解自身起源:银河系是如何形成的?我们今天呼吸的氧气又是如何产生的? 利用化学指纹绘制星系地图 为开展此项研究,研究人员使用了TYPHOON巡天项目的数据,这些数据由拉斯坎帕纳斯天文台的伊雷内杜邦望远镜采集。
他们聚焦于NGC1365——一个从地球视角看呈正面朝向的邻近旋涡星系,这种朝向使其细节更易于观测。
这使得研究团队能够分离并分析其中正在形成新恒星的各个区域。
年轻的炽热恒星发出强烈的紫外光,激发周围气体。
这一过程使氧等元素产生特征性的窄谱线。
通过分析这些光谱模式,科学家能够研究元素在星系中的分布情况。
天文学家长期以来一直知道,星系中心往往含有更高浓度的氧等重元素,而外围区域则较少。
这些分布模式受到多种过程的影响,包括恒星形成和超新星爆发的时间与位置、气体在星系内外的流动,以及与其他星系过去的相互作用。
螺旋星系NGC1365的六幅视图,源自其光谱测光数据立方体,该数据立方体由TYPHOON巡天项目获取。
最左侧为宽带图像,通过平衡B(蓝)、V(可见光)和R(红)波段的连续谱图像,近似呈现人眼所见的星系外观。
其右侧为窄带图像,从TYPHOON数据立方体中提取,中心波长对准电离氢的Hα谱线。
单个HII区清晰可见,这些区域由炽热、高光度的O型与B型恒星提供能量,勾勒出两条宏伟的旋臂结构。
接下来的三幅图像为分别以其他诊断性发射线(氮、硫以及三种诊断线的合成图像)为中心的数据切片。
最后一幅图展示了NGC1365经颜色编码的视向速度场。
致谢:B.Madore,卡内基科学研究所天文台 重建120亿年的星系演化历程 通过追踪NGC1365中氧含量的空间分布变化,并将观测结果与Illustris项目提供的先进数值模拟进行比对,研究团队得以重建该星系数十亿年来的演化历程。
这些模拟涵盖了气体运动、恒星形成、黑洞活动以及化学成分演化等关键物理过程,时间跨度从宇宙早期延续至今。
他们的分析表明,该星系的中心区域形成较早,并迅速富集了氧元素。
相比之下,外围区域则通过数十亿年间与多个矮星系的反复碰撞逐渐演化而成。
外侧的旋臂似乎形成时间较晚,很可能是由这些并合事件带来的气体和恒星逐步构建起来的。
看到我们的模拟结果与另一个星系的数据如此接近,非常令人兴奋,哈佛大学天体物理学家、哈佛史密松天体物理中心的天文学家拉尔斯赫尼格说。
这项研究显示,我们在计算机上模拟的天文学过程正在数十亿年间塑造着像NGC1365这样的星系。
一种理解星系的新工具 总体而言,研究结果表明NGC1365最初是一个相对较小的系统,随后通过多次与较小邻近星系的并合,逐渐演化成一个巨大的旋涡星系。
凯利表示,这项工作展示了星系气体中的化学特征如何揭示其过往历史,从而确立了河外星系考古学作为天文学中一种有价值的新工具。
这项研究很好地展示了理论如何直接助力观测工作。
我认为,这项研究还将影响理论研究者与观测研究者之间的协作方式,因为该项目中理论研究与观测工作各占一半,二者缺一不可。
唯有理论与观测紧密结合,才能得出这些结论。
这对银河系意味着什么 研究NGC1365等与银河系具有相似特征的星系,有助于科学家更深入地理解银河系的起源,并判断其演化历史在宇宙中是否具有代表性或属于特例。
所有旋涡星系都是以相似的方式形成的吗?凯利问道,它们的形成过程是否存在差异?它们现在的氧元素分布在哪里?我们的银河系在哪些方面有所不同,或者是否具有独特之处?这些问题正是我们想要解答的。
BY: Smithsonian FY: AI 如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除 转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处