
NGC 346,这张图片来自美国宇航局的詹姆斯韦伯太空望远镜近红外相机(NIRCam),是一个动态的星团,位于20万光年外的星云内。 (图片来源:科学:NASA,ESA,CSA,Olivia C. Jones(英国ATC),Guido De Marchi(ESTEC),Margaret Meixner(USRA)图像处理:Alyssa Pagan(STScI),Nolan Habel(USRA),Laura Lenki(USRA),Laurie E. U. Chu(NASA Ames))
据美国太空网(作者:沙尔米拉·库图努尔):詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST,或韦伯)产生的新图像揭示了100多亿年前“宇宙正午”期间早期恒星是如何形成的。
距离地球约20万光年的小麦哲伦星云是一个卫星星系,也是银河系最近的邻居之一,以缺乏比氢和氦重的金属而闻名。
银河系中这些金属的水平反映了一个独特的附近环境,可以研究宇宙早期历史期间星系的样子,当时它只有两三十亿年的历史,恒星形成处于顶峰。尽管过去有各种望远镜任务研究了小麦哲伦星云,但仍有许多东西有待了解。
现在,由于韦伯的高分辨率成像,天文学家已经发现了超过33,000颗嵌入NGC 346星云中的年轻恒星,NGC 346星云是银河系最亮,最大的恒星形成区域。
“这是在田野上找到这些东西的几分钟,”大学空间研究协会的天文学家,该研究的作者之一玛格丽特迈克斯纳说。“这就是詹姆斯韦伯的强大之处。
Meixner周三(1月11日)在西雅图举行的第241届美国天文学会会议上分享了使用韦伯的NGC 346的早期成像结果。

这张由韦伯的近红外相机(NIRCam)拍摄的星团NGC 346图像显示了指南针箭头,比例尺和颜色键以供参考。(图片来源:科学:NASA,ESA,CSA,Olivia C. Jones(英国ATC),Guido De Marchi(ESTEC),Margaret Meixner(USRA)图像处理:Alyssa Pagan(STScI),Nolan Habel(USRA),Laura Lenki(USRA),Laurie E. U. Chu(NASA Ames))
“气体和尘埃的丝带”
宇宙尘埃是在恒星和行星被创造时形成的,一旦它们的形成过程停止,它就会在它们之间的空间——星际介质——中盘旋。作为这些过程的衍生物,尘埃由与恒星和行星相似的重金属组成。到目前为止,天文学家认为碳,氧和铁等重元素 - 所有这些都在小麦哲伦星云中浓度较低 - 是形成类地行星最终实现的尘埃所必需的。
因此,当天文学家使用韦伯强大的近红外相机(NIRCam)仪器研究NGC 347时,他们惊讶地发现星际介质中的“气体和尘埃带”。这一发现是早期的证据,证明尽管金属含量低,但NGC 347是尘土飞扬的,并且具有形成岩石行星系统所需的构建块。
使用韦伯的六个NIRCam过滤器,该团队发现了超过33,000个他们称之为“IR [红外线]过剩”的来源。在质量低的恒星中,周围碎片盘中的尘埃吸收星光并以红外波长重新发射星光。因此,当天文学家探测到红外辐射时,通常意味着他们已经探测到尘埃。
“我们很高兴看到这些东西周围的灰尘,”Meixner在新闻发布会上告诉记者。
望远镜任务过去曾研究过NGC 346,但这是天文学家第一次对尘埃进行成像。例如,现已退役的斯皮策飞船在同一区域发现了87颗大质量的年轻恒星,但它不够强大,无法识别较小的恒星。哈勃太空望远镜也发现了数千颗主序星,这些恒星散布在整个星云中,并通过气体和尘埃细丝相互连接。然而,许多这些恒星没有被发现,因为哈勃对这些恒星周围的尘埃不敏感。
JWST现在正在帮助天文学家揭开被尘埃包裹的恒星,并通过比斯皮策可以探测到的低10星等来寻找最年轻的恒星,并且比哈勃望远镜对前主序星的能力暗淡两个星等。在红外波长中寻找恒星形成区域使天文学家能够发现许多不可见或在光学波长下被错误识别的恒星。
在接下来的几个月里,天文学家希望了解小麦哲伦星云中的恒星形成过程与我们从自己那里学到的相似或不同。他们还计划继续观测该地区的原恒星。这些恒星的大小和成分都是通过吸收周围的尘埃而增长的,所以韦伯现在发现的尘埃中有多少在恒星形成过程中幸存下来还有待观察,最终剩下的尘埃是否足以形成岩石行星。
目前,JWST已经公布了大量新的年轻恒星,天文学家表示他们才刚刚开始。
“我们只是触及了这些数据的表面,”Meixner说。“我们将回去把它推到[几乎]褐矮星的极限,看看我们能找到什么。
该研究也在一篇论文中进行了描述1月10日在预印本服务器arXiv上发布。
世界史上十大战争狂人盘点,成王败寇终为尘埃
战争是政治集团之间、民族(部落)之间、国家(联盟)之间的矛盾最高的斗争表现形式,是解决纠纷的一种最高、最暴力的手段,通常也是最快捷最有效果的解决办法。 1. 公元前247年,即秦始皇13时岁即王位,公元前238年,即秦始皇21岁时在故都雍城举行了成人加冕仪式,从此正式登基“亲理朝政”,39岁终于完成了统一中国的历史大业,称帝。前247年,秦王政即位,因年幼朝政由和相国及掌管。前238年(秦王政九年),秦王政亲理朝政,除掉吕、嫪等人,重用、尉缭,自公元前230年至前221年,先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了统一全国的大业,建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、专制主义中央集权制国家——定都咸阳。 2.的 亚历山大大帝,古代马其顿国王,世界古代史上着名的军事家和政治家。生于马其顿王国首都派拉城。曾师从古希腊着名学者亚里士多德。十八岁随父出征,二十岁继承王位。他足智多谋,在担任马其顿国王的短短13年中,以其雄才大略。东征西讨,先是确立了在全希腊的统治地位,后又灭亡了。在横跨欧、亚的辽阔土地上,建立起了一个西起希腊、马其顿,东到印度恒河流域,南临尼罗河第一瀑布,北至药杀水的以巴比伦为首都的庞大帝国。创下了前无古人的辉煌业绩,促进了东西方文化的交流和经济的发展,对人类社会的进展产生了重大的影响。 3.蒙古的 成吉思汗(Ghinggis Khan),孛儿只斤氏,名铁木真。,也是蒙古历史上的杰出政治家、军事家。公元1206年,被推举为蒙古帝国的大汗,统一蒙古高原各部落。在位期间,多次发动征服战争,征服地域西达黑海海滨,东括几乎整个东亚,建立了世界历史上着名的横跨欧亚两洲的大帝国之一。金泰和元年(1201)二月,与汪罕战胜以札木合为首的蒙古高原十余部盟军。十年复以金帝迁都南京(今河南开封)为口实,攻占中都(今北京)。病死于六盘山。至元二年(1265)上庙号太祖。次年,追上谥号圣武,至大二年(1309)加谥法天运圣武皇帝。 4.罗马帝国的屋大维 屋大维(Gaius Julius Caesar Octavianus,公元前63年9月23日—公元14年8月19日),盖乌斯·屋大维,被尊称为“奥古斯都”(Augustus),是罗马帝国的开国君主,统治罗马长达43年。前43年,他与·安东尼、雷必达结成后三头同盟,打败了刺杀大帝的共和派贵族。前36年他剥夺雷必达的军权,后在阿克图海战打败安东尼,消灭了古埃及的,回罗马后开始掌握一切国家大权。前30年,被确认为“终身保民官”,前29年获得“大元帅”称号;前28年获得“奥古斯都”(神圣、至尊的意思)称号,建立起了专制的元首政治,开创了罗马帝国。公元14年8月,在他去世后,罗马元老院决定将他列入“神”的行列,并且将8月称为“奥古斯都”月,这也是欧洲语文中8月的来源。 5.皇帝 拿破仑·波拿巴(NapoleonBonaparte1769.8.15~1821.5.5),人称奇迹创造者,法兰西第一共和国第一执政(1799-1804),法兰西第一帝国及百日王朝的皇帝(1804-1814,1815)、军事家、政治家,曾经占领过西欧和中欧的大部分领土,使法国资产阶级革命的思想得到了更为广阔的传播,法兰西共和国近代史上着名的军事家和政治家,在位前期是法国人民的骄傲。 6.德意志铁血宰相 奥托·冯·俾斯麦(Otto Von Bismarck),生于1815年4月1日,殂于1898年,普鲁士宰相兼外交大臣,是德国近代史上杰出的政治家和外交家,被成为“铁血宰相”。1862年6月,俾斯麦出任普鲁士的宰相兼外交大臣。同年9月,在普鲁士议会的首次演说中,他大声宣称:“德国所注意的不是普鲁士的自由主义,而是权力。普鲁士必须积聚自己的力量以待有利时机,这样的时机我们已经错过了好几次。当代的重大问题不是通过演说与多数人的决议所能解决的,而是要用铁和血。” 俾斯麦的“铁和血”,是他统一德国的纲领和信条,他的“铁血宰相”的别称也由此而得名。 7.威廉一世 生于1028年,8岁时继承父亲的公爵位,15岁时被封骑士,开始在领地执政。1046年至1055年间多次平息贵族的叛乱。1054-1060年间反对国王享利与安茹的马特的同盟。1063年征服曼恩。1066年向英格兰开战并于同年9月引兵渡海,首先攻占了佩文西和哈斯丁斯镇。10月,击败了英格兰国王哈罗德的抵抗。圣诞节,威廉在威斯敏斯特大教堂加冕为英格兰国王。为了确保边疆的安定,威廉于1072年入侵苏格兰,1081年入侵威尔士,并在边境设立特殊的居民地。他一生的最后15年多住在诺曼底,任命老友兰弗朗克为坎特伯雷大主教,把英格兰朝政交给主教掌管,有5年或7年时间,他根本未到英格兰一次。1087年,死于诺曼底。 8.德意志第二帝国皇帝威廉二世 他在1859年出生于柏林,是腓特烈三世和维多利亚皇后的长子。维多利亚皇后是亚历山德拉皇后(沙皇尼古拉二世的妻子)的姑妈,英国爱德华七世的姐姐。由于出生时发生臀位生产,令他患上了Erb s Palsy (暂译作:尔勃氏麻痹),以至左臂萎缩。在上面的相片中,他就用健全的右手掩着了左手。在很多相片中,威廉经常用左手拿着一对手套,让左手看起来长一点。他也喜欢用左手倚在剑或拐杖,做到比较体面的效果。1888年3月9日威廉一世逝世后,他父亲被加冕为腓特烈三世皇帝但不久死于咽喉癌,同年六月威廉二世继位成为皇帝。 9.德意志第三帝国元首 阿道夫·希特勒,男(Adolf Hitler)(1889年4月20日下午18时30分—1945年4月30日下午3时30分),生于巴伐利亚和奥地利的边界城市布劳瑙(Braunau am Inn,林茨,莱茵河上的Braunau),卒于柏林。希特勒是德国国家社会主义工人党即纳粹党的总裁和德意志第三帝国的元首,第二次世界大战的战犯。同时,他也是一个出色伟大的演讲家、政治家和冒险的军事家。不过在政治体制上,希特勒领导下的德国相对时期是倾向于民族保守主义的。他和领导的意大利、领导的日本联盟结成轴心国,这直接导致第二次世界大战。德国军队在他的领导下干涉西班牙内战,扶持佛朗哥政权,并吞并奥地利、捷克斯洛伐克,入侵波兰、法国、英国、苏联等国家。 10.日本陆军大本营“剃头将军”战时首相东条英机 东条英机第二次世界大战日本法西斯主犯之一在日本战犯下的55条罪名中,占有率最高的日本战犯——东条英机。东条英机,日本陆军大将,日本统制派军官,是日本军国主义的代表人物。是第二次世界大战中,是仅次于希特勒、墨索里尼、昭和天皇的法西斯头目,是日本军国主义侵略亚洲、侵略中国的头号战争罪犯。在第二次世界大战任日本陆军大将和第四十任内阁首相(1941年10月18日-1944年7月22日),战后被定为甲级战犯,在其出任日本陆军大臣和内阁总理期间,发动,日本军队策动攻击美国夏威夷,疯狂侵略、践踏亚洲10多个国家和地区,造成数以千万计的。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
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。”