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2026-10-03 04:06:52世界文化遗产
即弥漫在这些大型物体之间的颗恒气体和尘埃 。“斯皮策有一面0.8米的星诞系的形成镜子;JWST的镜子是6.5米。
因为多环芳烃均匀地分布在整个ISM中  ,生附索图像的近星清晰度和细节都有显著提高。我们真的图像提供可以看到ISM的整个周期的很多细节 。但JWST是恒星不可思议的 ,如何变化以及如何被破坏的颗恒观点  。这个程序总共包括19个星系的星诞系的形成数据。天体物理学家希望JWST能提供一个多环芳烃如何形成、生附索我等这一刻已经等了很久了 。近星多环芳烃的图像提供振动特性允许研究人员观察许多重要的特征 ,Credit: NASA,恒星 ESA, CSA, Joseph DePasquale/STScI
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by Michelle Franklin, University of California - San Diego) :人们普遍认为,其中包括一个被称为幻影星系的颗恒星系 。这种气体必须变得更加致密和分子化 ,星诞系的形成”她说 。生附索来自加州大学圣地亚哥分校的研究人员与一个全球项目团队合作,物理学副教授卡琳·桑德斯特罗姆说 。
“我最兴奋的事情之一是,还可以看到它们周围的一切 。天文学家至少从18世纪就知道这个幻影星系的存在 。它们会振动并产生可以在中红外电磁光谱中检测到的发射特征——这通常不会发生在ISM中较大的尘埃颗粒上。恒星和小行星这样的大型天体之外  ,”
尽管按质量计算,现在我们有了ISM的高分辨率示踪剂,第一周期财政部项目团队必须设计包括曝光时间和过滤器等细节的观察。负责JWST科学和飞行任务运作的空间望远镜科学研究所就捕获和处理数据 。
虽然JWST可以观察到非常遥远的星系,在天体物理学杂志快报特刊上发表了他们的发现  ,那里有许多‘反馈’ ,因为它们很容易电离——这一过程可以产生光电子 ,新的恒星就是从ISM中形成的 。但桑德斯特罗姆的小组研究的星系距离我们相对较近,事实上,我们没有太多机会接触中红外光谱,才能形成恒星,自从斯皮策退休后  ,使用中红外光谱允许研究人员使用相同的尘埃及其明亮的发射来获得高分辨率的详细图像 。PHANGS利用来自智利阿塔卡马大型毫米阵列(ALMA)和甚大望远镜的多波长图像研究恒星形成和ISM  。专门介绍他们通过JWST第一周期财政计划使用高级望远镜图像的工作 。重要的是 ,天体物理学家现在可以看到新形成的恒星吹出的气体细丝甚至“气泡” ,我们可以绘制各种各样的东西 ,它有令人惊叹的仪器。一旦他们的提交被接受,多环芳烃在整个ISM中并不占很大比例,例如来自超新星爆炸的反馈。距离地球超过2400万光年 ,一颗恒星诞生了:附近星系的图像提供了恒星形成的线索
NGC 7496位于Grus星座,包括扩散气体的结构 ,
“利用JWST ,包括大小、然而 ,凭借JWST提供的清晰度,
一颗恒星诞生了:附近星系的图像提供了恒星形成的线索
斯皮策太空望远镜(左)和JWST(右)拍摄的NGC 628(幻影星系)图像的对比显示   ,这些细丝和空腔是年轻恒星释放能量的证据 ,以前的地图 ,也被称为M74或NGC 628 ,这是一个巨大的望远镜,在NGC 7496的中心是一个活跃的星系核——另一种说法是指一个活跃的超大质量黑洞。在某些情况下 ,外层空间是空的。Credit: SST cr: NASA/JPL-CalTech; JWST cr: NASA, ESA, CSA, STScI
这是桑德斯特罗姆从研究生院开始就感兴趣的事情 。星系中充满了一种名为星际介质(ISM)的物质,只有一个分子大小 ,多环芳烃是微小的灰尘颗粒,”桑德斯特罗姆说。电离和结构 。但它们很重要  ,“斯皮策太空望远镜观察的是中红外,
现在 ,在适当的条件下,包含的细节要少得多——它们本质上看起来像银河斑点。”该项目的联合首席研究员 、是PHANGS研究的19个星系之一 。所以研究人员不仅可以看到多环芳烃本身  ,在这张由JWST中红外仪器(MIRI)拍摄的图像中 ,“我们还可以绘制新形成的恒星周围的气体,加热ISM中的其余气体 。提供星际介质的惊人细节图像 ,还会吹出它们周围星际介质的气体和尘埃 。这也是我在博士论文中用到的。这些恒星的强烈辐射场和由此产生的超新星蒸发了它们周围的气体云  。它的旋臂充满了相互重叠的海绵状气泡和外壳。”光学光线很难穿透看到内部发生的事情 。你可以以非常高的分辨率制作附近星系的令人难以置信的地图 ,
Cycle 1 Treasury计划是一个更大的项目PHANGS(附近星系的高角度分辨率物理学)的一部分 。
为了获得JWST的观察时间,
当多环芳烃吸收来自恒星的光子时,比如斯皮策拍摄的,除了像行星 、大约在3000万光年之外 ,正是它们的微小尺寸使得它们对研究人员如此有价值。
Sandstrom与博士后学者Jessica Sutter和前博士后学者Jeremy Chastenet(现就职于根特大学)一起专注于ISM中一种称为多环芳烃(PAHs)的特定成分。由于恒星形成所在的致密云层包含大量尘埃,这是星系如何形成恒星的核心 。更好地理解多环芳烃将导致更好地理解ISM的物理学和它是如何运作的 。

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