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詹姆斯·韦伯太空望远镜的重大发现:系外行星、暗物质等等

时间:2023-08-05来源:网络作者:小白

詹姆斯·韦伯太空望远镜的重大发现:系外行星、暗物质等等


明亮、炽热的恒星沃尔夫-拉叶星124 (WR 124)距离地球约15,000光年,位于这张詹姆斯·韦伯太空望远镜合成图像的中心,该图像结合了韦伯近红外相机和中红外仪器发出的近红外和中红外波长的光。美国宇航局于2023年3月14日发布了这张图片。(Image credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team)


(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(By Keith Cooper):任务小组成员说,詹姆斯·韦伯太空望远镜已经让我们眼花缭乱了,但最好的还来自天文台。


“我们从望远镜中得到了很多精彩的工作,”詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)行星科学副项目科学家斯蒂芬妮·米拉姆周二(3月14日)在得克萨斯州奥斯汀的西南偏南(SXSW)会议和节日上告诉观众。


马里兰州格林贝尔特美国宇航局戈达德太空飞行中心天体化学实验室的米拉姆补充说:“科学界正在努力分析他们自己的数据,并将其纳入科学同行评审的出版物,现在终于取得了成果。”


一张轰动的新发布的WR 124的JWST图像就是一个例子,这是一颗巨大的奇异恒星,已经脱落了大约10倍于太阳的质量。这幅壮观的图像是去年夏天,就在JWST开始其科学操作之后拍摄的,它说明了望远镜的近红外和中红外仪器,结合其21.3英尺宽(6.5米)的镜面的卓越光学系统,如何能够向天文学家展示他们从未见过的细节。


在WR 124的情况下,来自近红外相机(NIRCam)和中红外仪器(MIRI)的数据揭示了WR 124周围尘埃的块状结构,让天文学家更好地了解尘埃是如何产生的,尘埃粒子的大小和数量,以及来自其他这样的“沃尔夫-拉叶星”的尘埃如何影响银河系的整体尘埃含量,然后在下一代恒星和行星中循环利用。


“我们真正获得许多新信息的一个领域是恒星的诞生,”Milam在SXSW活动上说。“[我们]正在以一种我们从未真正接触过的方式理解恒星的形成,这种全新的敏感性和细节是我们以前从未有过的。我们不仅在我们自己的星系中看到了恒星的形成,甚至在其他星系中也看到了……我们现在得到了这一细节,以前我们只对自己的星系有所了解,现在扩展到宇宙中的其他星系。这真是一个令人兴奋的时刻,成为这个领域的一部分,了解我们的太阳是如何诞生的,太阳系是如何形成的,这给了我们第一次真正的一瞥。”


通过窥视笼罩在可见光波长不透明的恒星形成区域的尘埃气体云,JWST的红外视觉能够梳理出这些重要的细节。但是天文学家不仅仅想了解恒星和行星是如何形成的;他们也想更多地了解自己是如何进化的。这就是WR 124观测的用武之地——从星云外层脱落的中心恒星质量是我们太阳的30倍,最终将爆发为超新星。JWST也承诺对行星做同样的事情。


我们太阳系的行星是一个起点。“我们将使用詹姆斯·韦伯太空望远镜观察太阳系,并且已经这样做了,”米拉姆说。JWST团队已经发布了火星、木星和海王星的出色图像,以及2022年9月DART撞击小行星Dimorphos的观测结果。


“我们将观察我们太阳系中JWST能指出的一切,从近地小行星、彗星、星际物体、所有的行星及其卫星到我们太阳系最远的地方,包括我们最喜欢的小行星冥王星,”米拉姆说。“所以,未来还会有更多。”


詹姆斯·韦伯太空望远镜的重大发现:系外行星、暗物质等等


詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到了这幅遥远的冰巨人海王星的图像。(Image credit: NASA/ESA/CSASTScI)


在我们的太阳系之外,有更多的行星围绕其他恒星运行。迄今为止,已经发现了5000多颗系外行星,大小从比木星大的巨型行星到火星大小的小行星不等。然而,最容易研究的系外行星一直是热木星——离它们的主星非常近的气态巨行星,轨道半径只有几百万英里——因为它们产生最强的信号。


JWST最早的系外行星结果也来自热木星——例如WASP-39b,一颗距离我们700光年的巨型行星。JWST进行了所谓的凌日光谱学研究,在这项研究中,当行星穿过其恒星表面时,一些星光会穿过行星的大气层。这种光被行星大气层内的分子吸收,不同的分子吸收不同波长的光。JWST的WASP-39b大气光谱——显示了吸收线,这使得天文学家能够识别相关分子——是迄今为止对系外行星大气进行的最详细的观察。


“我们已经看到JWST数据非常好,非常精确,我们能够在这些遥远的系外行星大气中检测到我们从未真正期望看到的额外分子,”美国宇航局戈达德的克尼科尔·科隆说,他也在SXSW活动中发言,他是JWST系外行星科学的副项目科学家。


其中一种分子,二氧化硫,是在WASP-39b的大气中通过光化学反应产生的。换句话说,通过阳光对大气中的原子和分子的作用。


“我们真的不认为我们能够看到JWST的(这些化学反应的结果),”科隆说。“即使我们知道这将是一个伟大的望远镜,[二氧化硫的检测]仍然比预期的好得多。”


这意味着,随着JWST研究和描述越来越多的系外行星,新的令人兴奋的发现几乎肯定会出现在菜单上,这些发现将能够教会天文学家关于这些行星的形成和演化。例如,行星大气中的气体混合物可以给出一些迹象,表明行星形成时离它的恒星有多远。


在JWST之前,对系外行星大气的研究仅限于炽热的木星,但是JWST现在也开始瞄准较小的、地球大小的行星的大气。例如,对TRAPPIST-1系统岩石世界的观测正在进行中,但由于这些行星比热木星小得多,并且围绕一颗暗淡的红矮星运行,JWST需要更长时间才能从它们的大气层中梳理出细节,如果它们甚至有大气层的话。然而,在接下来的几年里,来自TRAPPIST-1行星和其他类似世界的一些结果可能会改变我们在宇宙背景下如何看待我们自己的地球。


“我们仍然处于破译所有系外行星数据的早期阶段,”科隆说。“我们想做的是比较这些系统,然后说,‘它们和地球有什么相似之处吗?’我很高兴看到我们对那些和我们地球差不多大的行星的了解。它们可能不总是相同的温度,它们的表面可能没有液态海洋等等,但是我们仍然期望了解它们的整体大气。大气中有水吗?有二氧化碳吗?有没有什么我们熟悉的东西可以联系起来,帮助我们更好地理解外面是否有其他生命?"


无论这些答案是什么,它们都即将到来,接下来的几年将会非常激动人心,因为JWST将会做出最终可能成为历史性里程碑的发现。


“与JWST一起从事科学研究的头几年将为我们面临的巨大的新问题和挑战打开大门,这些问题和挑战涉及另一个星球上是否可能存在生命,”米拉姆说。


另一个与寻找可居住的系外行星一样吸引人们想象力的谜团是黑暗宇宙,特别是暗物质,这是一种神秘的物质,被认为是在星系和星系团中观察到的额外引力和暗能量的原因,暗能量是推动宇宙加速膨胀的未知力量。


“我们认为,宇宙中大约75%的能量物质是我们称为暗能量的神秘物质,另外20%是称为暗物质的神秘物质,”Milam说。“当天文学家不知道某样东西是什么的时候,我们就给它贴上黑暗的标签。令人震惊…数千亿个星系、数万亿颗恒星和数不清的行星,所有这些仅占整个宇宙的5%。而剩下的,另外95%,我们不知道是什么。”


暗物质位于星系周围看不见的光环中,这使得Milam将暗物质描述为星系所在的“脚手架”。


“JWST将帮助我们特别了解暗物质,”米拉姆说。"通过研究星系如何随时间变化,我们能够更多地了解暗物质."


JWST将无法发现暗物质是什么;这取决于粒子物理学家。但是通过观察暗物质在星系周围的行为,天文学家将能够限制它的一些特性,这可以帮助物理学家确定它的性质。自从薇拉·鲁宾在20世纪70年代首次发现暗物质的存在以来,研究人员就一直在问这个问题,而JWST可以帮助天文学家在我们的理解上取得一些巨大的进步。


与此同时,JWST的新发现不断出现。


“我可以说,我们有很多从望远镜中获得的精彩作品,”Milam说。“我们有一系列即将发布的新闻稿,所以这是一个非常激动人心的时刻。每周我们都会发布一些东西,所以请继续关注,我相信你会大吃一惊的。”

ALMA 观测行星形成的尘埃遗址

PDS 70的伪彩色合成图像。左面板显示了之前在0.87毫米处的ALMA观测结果,右面板显示了3毫米处的新ALMA观测值。合成图像将毫米/亚毫米连续图像与ALMA(红色)、W.M.Keck天文台的红外连续图像(绿色)和VLT拍摄的氢发射线的光学图像(蓝色)相结合。图像显示,ALMA观测到的尘埃排放在Keck和VLT探测到的行星外形成了环状结构。在3毫米的波长处,可以明显看到粉尘排放集中在西北方向(图像的右上角)。来源:uux.cn/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),W.M.Keck天文台,VLT(ESO),K.Doi(MPIA)(神秘的地球uux.cn)据ALMA望远镜:阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)通过在刚刚形成的行星轨道外检测到高浓度的尘埃颗粒(一种行星形成材料),成功地观测到了行星形成的地点。由Kiyoaki Doi领导的一个国际研究小组,当时是日本国家天文台(NAOJ)/高级研究生大学SOKENDAI的博士生,目前是马克斯·普朗克天文学研究所的博士后,用ALMA对一颗名为PDS 70的年轻恒星周围的原行星盘进行了3毫米波长的高分辨率观测。该天体拥有两颗已知的行星,新的ALMA观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的局部积聚。这一发现表明,已经形成的行星为行星积累了物质,并促进了下一颗行星的潜在形成。这项工作有助于揭示由多个行星组成的行星系统的形成过程,如太阳系。这篇题为“ALMA波段3观测揭示的PDS 70盘的不对称尘埃积聚”的文章已被《天体物理学杂志快报》接受发表。它可以在arXiv预印本服务器上找到。迄今为止,已经在太阳系内外发现了5000多颗行星。在某些情况下,它们组成了由多个行星组成的行星系统。这些行星被认为起源于围绕年轻恒星的原行星盘中的微米级尘埃颗粒。然而,这些尘埃颗粒是如何在局部积累并导致行星系统形成的,目前尚不清楚。PDS 70是唯一已知的在原行星盘内具有已形成行星的天体,这一点已通过光学和红外观测得到证实。揭示该天体中尘埃颗粒的分布将有助于深入了解已经形成的行星如何与周围的原行星盘相互作用,并可能影响随后的行星形成。之前对0.87毫米ALMA的观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的环形排放。然而,发射源可能在光学上很厚(不透明,近侧的灰尘颗粒会遮挡后面的灰尘颗粒),观察到的发射分布可能无法准确反映灰尘颗粒的分布。由Kiyoaki Doi领导的研究人员使用ALMA在3mm波长下对PDS 70周围的原行星盘进行了高分辨率观测。3mm处的观测值在光学上更薄(更透明),从而更可靠地提供了尘埃颗粒的分布。3毫米的新观测结果显示,与之前的0.87毫米观测结果不同,尘埃排放集中在行星外尘埃环内的特定方向。这表明,尘埃颗粒是行星的组成部分,在狭窄的区域积聚并形成局部团块。行星外的尘埃团表明,已经形成的行星与周围的星盘相互作用,将尘埃颗粒集中在轨道外缘的一个狭窄区域。这些聚集的尘埃颗粒被认为会生长成一颗新行星。行星系统的形成,就像太阳系一样,可以通过重复这个过程从内到外依次形成行星来解释。这项工作通过观测捕捉了已经形成的行星如何与周围环境相互作用并触发下一颗行星的形成,有助于我们理解行星系统的形成。领导这项工作的Kiyoaki Doi说:“天体由多个组件组成,每个组件都发射不同波长的辐射。因此,在多个波长下观察同一物体可以提供对目标的独特视角。“在PDS 70中,行星是在光学和红外波长下发现的,而原行星盘是在毫米波长下观察到的。这项工作表明,即使在ALMA的观测波长范围内,星盘也表现出不同的形态。“这突显了跨不同波长观测的重要性,包括使用ALMA进行多波长观测。使用不同望远镜在不同观测设置下观测目标的多个组成部分对于全面了解整个系统是必要的。”

TESS发现土星大小的系外行星TOI

TOI-4994在30(上)、10(中)和2(下)分钟节奏下的TESS光曲线,结合了6个不同的扇区。来源:uux.cn/Rodriguez等人,2024。(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Tomasz Nowakowski):利用美国国家航空航天局的凌日系外行星勘测卫星(TESS),一个国际天文学家团队探测到一颗围绕一颗遥远恒星运行的新系外行星。这个新发现的外星世界被命名为TOI-4994b,它很温暖,比土星稍小。这一发现发表在12月3日预打印服务器arXiv上的一篇研究论文中。迄今为止,TESS已经确定了7300多颗候选系外行星(TESS感兴趣的天体,或TOI),其中571颗已被确认。自2018年4月发射以来,该卫星一直在对太阳附近约20万颗最亮的恒星进行调查,目的是寻找凌日系外行星,从小型岩石世界到气态巨星。现在,由马萨诸塞州剑桥市哈佛-史密森天体物理中心(CfA)的Romy Rodriguez领导的一组天文学家证实了TESS监测到的另一个TOI。他们在TOI-4994的光曲线中发现了一个凌日信号,这是一颗与太阳大小和质量相当的G型恒星,距离约1079光年。该信号的行星性质得到了使用地面望远镜(包括Las Cumbres天文台全球望远镜(LCOGT))的后续观测的证实。研究人员解释说:“在TESS的第12区首次检测到一个周期为21.5天的凌日信号,随后通过地面的后续光度测定得到了证实。”。这颗新发现的行星的半径约为0.76木星半径,其质量估计为0.28木星质量,其密度与土星相似,为0.78 g/cm3。TOI-4994b每21.5天绕其宿主运行一次,距离宿主0.15天文单位,其平衡温度约为717.6 K。因此,TOI-4994b的性质与土星相似,可以归类为温暖的土星系外行星。一般来说,已知的温暖土星的数量仍然相对较少,因为迄今为止发现的这类行星不到20颗,这使得TOI-4994 b成为该样本的有价值的补充。该论文的作者指出,TOI-4994 b的性质也表明,其历史是由行星间的散射和可能的合并形成的。然而,为了证实这一点,还需要进一步的观察。他们补充说,这颗行星是后续恒星倾角测量的良好候选者。当谈到母恒星TOI-4994(也称为TIC 277128619)时,它的半径约为1.05太阳半径,而它的质量与太阳相当。这颗恒星估计有63亿年的历史,有效温度为5640 K,金属丰度为0.165 dex。
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