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詹姆斯韦伯太空望远镜发现有史以来最冷的星际冰

时间:2023-08-11来源:网络作者:小白

詹姆斯韦伯太空望远镜对变色龙I云的视图。(图片来源:NASA,ESA,CSA和M. Zamani(ESA / Webb);科学:M. K. McClure(莱顿天文台),F. Sun(Steward Observatory),Z. Smith(开放大学)和冰河时代ERS团队。


(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(作者:沙尔米拉·库图努尔):美国宇航局最新的太空望远镜不仅将天文学家的视野延伸到宇宙深处,而且还达到了比科学家以前更冷的温度。


詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST或Webb)是迄今为止最强大的太空天文台,它深入了密集的分子云,发现了丰富多样的原始星际冰 - 包括一系列对生命至关重要的分子。在零下440华氏度(零下263摄氏度)的寒冷温度下发现,这些发现是有史以来最冷的冰。


“如果没有韦伯,我们根本无法观察到这些冰,”太空望远镜科学研究所的天文学家克劳斯庞托皮丹(Klaus Pontoppidan)在一份声明中说,他是描述这项工作的一项新研究的作者。


韦伯研究了一个科学家称之为变色龙I的社区,它位于变色龙的南部星座,距离地球约500光年,是最近的恒星形成区域之一,有几十个口袋里有年轻的恒星。该地区属于天文学家长期以来认为是天空中的洞的家族:黑暗分子云中充斥着气体和尘埃,来自背景恒星的可见光无法穿透它们。


像变色龙I这样的云是恒星苗圃;随着时间的推移,它们的坍缩形成了恒星和潜在的岩石行星系统。然而,这些系统的化学成分以及它们可能包含的任何生命组成部分是由嵌入分子云深处的冰决定的。


现在,多亏了韦伯强大的仪器,包括其深穿透近红外相机(NIRCam),天文学家已经探测到变色龙I尘土飞扬的心脏,并在演化的早期阶段发现了冰 - 就在云的核心坍塌形成原恒星之前。


该团队使用来自两颗背景恒星NIR38和J110621的光来点亮红外波长的变色龙I。云的不同分子被锁定在冰中,吸收不同红外波长的星光。然后,天文学家研究了化学指纹,这些指纹在所得光谱数据中显示为下降。这些数据帮助研究小组确定了变色龙I中存在多少分子。


“原始云冰”


该团队发现了预期中各种主要的生命支持化合物:水,二氧化碳,一氧化碳,甲烷和氨。观测还揭示了羰基硫化物冰的迹象,这使得首次测量分子云中存在多少硫 - 至少是地球生命所需的另一种元素。研究人员还检测到最简单的复杂有机分子甲醇,它被认为是恒星和行星形成早期阶段发生的复杂早期化学过程的明确指标。


“这是研究人员第一次能够研究分子云中心附近所谓的恒星前冰的组成,”荷兰莱顿天文台的天文学家,该研究的主要作者Melissa McClure在第二份声明中说。


詹姆斯韦伯太空望远镜发现有史以来最冷的星际冰


詹姆斯韦伯太空望远镜上的三种不同仪器分析了变色龙I云中的物质。(图片来源:NASA,ESA,CSA和J. Olmsted(STScI))


该团队检测到甲醇的事实表明,最终将在这个云中形成的恒星和行星“将继承相当先进的化学状态的分子,”莱顿天文台的另一位天文学家Will Rocha在一份声明中说。“这可能意味着行星系统中益生元分子的存在是恒星形成的常见结果,而不是我们太阳系的独特特征。


此外,甲醇可以与其他更简单的冰结合形成氨基酸,氨基酸是蛋白质的组成部分。这些化合物可以包括甘氨酸——最简单的氨基酸之一.2016年,欧洲的罗塞塔号航天器在彗星67P / Churyumov-Gerasimenko周围的尘埃中检测到甘氨酸。


为什么尘埃颗粒和冰对建造可居住的系外行星很重要


变色龙I等分子云始于尘埃和气体的弥漫区域。含有生命必需重要分子的冰,包括天文学家的最新发现,在尘埃颗粒的表面上形成。


随着云层积聚成气体团块并朝着恒星形成方向发展,这些冰的尺寸会越来越大,同时在尘埃颗粒上保持分层。形成生命所需的复杂分子所需的许多化学反应在它们发生在固体表面上(如尘埃颗粒)而不是以气态形式发生时会加速。通过这种方式,尘埃颗粒成为简单有机元素进化成复杂分子的关键催化剂,最终可以形成生命的组成部分。


此外,当恒星开始形成并且温度升高时,这些冰的挥发性使它们能够重新变成气体,这就是它们最终进入恒星热核并最终进入行星大气层的方式。在变色龙I中发现这些原始冰,使天文学家能够追踪这些化合物的旅程,从居住在尘埃颗粒上到嵌入未来恒星和系外行星的核心和大气中。


有了韦伯的数据,天文学家已经知道,考虑到变色龙云的密度,变色龙I中发现的一系列元素比科学家预期的要丰富得多。例如,研究人员只检测到预期硫的1%,预测的氧和碳的19%,以及预测总氮的13%。研究人员在研究中指出,最好的解释是,这些元素可能被困在其他冰中,这些冰没有出现在团队观察到的波长中。


在接下来的几个月里,该团队计划使用韦伯的数据来计算尘埃颗粒的大小和冰的形状。


“这些观察结果为制造生命构建块所需的简单和复杂分子的形成途径打开了一扇新窗口,”麦克卢尔说。


该研究在一篇论文中描述周一(1月23日)发表在《自然天文学》杂志上。


相关:NASA韦伯望远镜可能已经在寒冷的星云中发现了生命的要素


(神秘的地球uux.cn)据cnBeta:在距离地球几百光年的地方(从宇宙的角度来说,这是非常接近的),有一片神秘的、多雾的广袤地带,被称为Chamaeleon I分子云。在一个已经很冷很暗的宇宙中,这个雾蒙蒙的恒星苗圃被认为是迄今为止已知的最冷和最暗的地区之一。而在太空中最阴暗的角落里,我们往往能找到我们宇宙进化和历史中最明亮的余烬。


周一,在《自然》杂志上,与詹姆斯-韦伯太空望远镜合作的科学家们宣布,将这台机器指向Chamaeleon I,发现了隐藏在云层中的惊人的冰冷分子。但是这些并不是普通的分子。它们是那种星际砖块,有一天会融合成下一代的恒星和行星--甚至有可能导致我们所知的生命的诞生。


除了结构性的冰块,如冰冻的二氧化碳、氨和水之外,JWST还设法在云层中探测到了所谓的"前生物分子"的证据,这只是指已知的特定化学物质,为生命的前体培养合适的条件。


莱顿天文台的天文学家Will Rocha在一份声明中说:"我们对复杂的有机分子的鉴定,如甲醇和潜在的乙醇,也表明在这个特定云中发展的许多恒星和行星系统将继承处于相当先进的化学状态的分子。这可能意味着行星系统中存在的前生物分子是恒星形成的一个常见结果,而不是我们自己的太阳系的一个独特特征。"


换句话说,也许人类、花朵和地球人的微生物并不那么特别。也许我们在宇宙中并不孤单,因为造就我们的成分是婴儿恒星成长为大而坏的太阳的异常常见的副产品。


我们并不确切地知道随着时间的推移,这些云层中的分子会发生什么,然而,它打开了一些(非常初步的)寻找生命要素的途径。莱顿天文台的天文学家、该论文的主要作者Melissa McClure在一份声明中说:"这些观察为简单和复杂分子的形成途径打开了一扇新的窗口,这些分子是制造生命的组成部分所需要的。"


简而言之,JWST的工作原理是利用其镀金的镜子和高科技仪器来探测电磁波谱中红外区域的特定波长的光。


红外线与我们习惯于用肉眼看到的普通光线超级不同。与被称为可见光的后者不同,红外线的波长对我们来说基本上是看不见的。然而,从宇宙的不同区域发出的大量光线--特别是来自恒星形成云内部的光线--以不可见的红外光到达我们地球上的有利位置。这就是为什么JWST是如此重要的事情。


这台机器实际上是为了解码所有的深空红外光,并将其转化为我们的大脑和技术可以理解的东西--阐明大量的宇宙秘密。


当JWST在观测Chamaeleon I时,它捕捉到了一堆与隐藏在雾气中的冰分子有关的红外波长,并将其转化为操作该仪器的科学家团队可以消化的信息。


基本上,云层背景中的一颗恒星发出的光在到达JWST镜头的途中触及了其路径上的一切,而JWST的镜头位于距离我们星球100万英里之外。更具体地说,当这些波长穿过云层本身时,它们接触到了里面漂浮的所有冰分子。


因此,一些星光被这些冰冷的分子吸收,在其身后留下了一种指纹。这种指纹被称为吸收线,分析后帮助推断出创造它们的东西。


"参与这项研究的太空望远镜科学研究所韦伯项目科学家Klaus Pontoppidan在一份声明中说:"如果没有韦伯,我们根本不可能观测到这些冰块。"在如此寒冷和密集的区域,来自背景恒星的大部分光线被阻挡,韦伯的精湛灵敏度对于探测星光并因此识别分子云中的冰块是必要的。"


展望未来,研究小组打算观察随着行星形成盘开始在该地区出现,这些冰和前生物成分是如何在Chamaeleon I中随时间演变的。正如麦克卢尔所解释的,"这将告诉我们哪种冰的混合物--因此也是哪种元素--最终可以被输送到地外行星的表面,或者被纳入巨型气体或冰行星的大气中。"

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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