詹姆斯·韦伯的图像捕捉到了新生恒星的银河风

詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的一对令人惊叹的新图像展示了一个熟悉的星系的新视图。 Messier 82是一个著名的星爆星系,充满了明亮而活跃的恒星形成,科学家们正在利用韦伯望远镜来研究恒星是如何在星系中心的繁忙条件下诞生的。

天文学家使用韦伯的 NIRCam 仪器来观察星系,通过将所得数据分成较短和较长的波长,您可以看到在恒星形成的熙熙攘攘、活跃的区域中挑选出的不同特征。

一组天文学家使用 NASA/ESA/CSA 詹姆斯·韦伯太空望远镜观测了星爆星系梅西耶 82 (M82),该星系位于 1200 万光年之外的大熊座。 M82 孕育着恒星形成的狂潮,新恒星的萌芽速度比银河系快 10 倍。韦伯的红外功能使科学家能够透过尘埃和气体的窗帘进行观察,这些尘埃和气体的窗帘在历史上一直掩盖了恒星的形成过程。这张来自韦伯 NIRCam(近红外相机)仪器的图像以前所未有的细节水平显示了 M82 的中心。凭借韦伯的分辨率,天文学家可以区分小型、明亮的致密源,这些源要么是单个恒星,要么是星团。获得构成 M82 中心的恒星和星团的准确计数可以帮助天文学家了解恒星形成的不同阶段以及每个阶段的时间线。
这张来自 Webb 的 NIRCam(近红外相机)仪器的图像以前所未有的细节水平显示了 M82 的中心。借助韦伯的分辨率,天文学家可以区分小型、明亮的致密源,这些源可以是单个恒星,也可以是星团。获得构成 M82 中心的恒星和星团的准确计数可以帮助天文学家了解恒星形成的不同阶段以及每个阶段的时间线。 NASA、ESA、CSA、STScI、A. Bolatto (UMD)
天文学家使用 NASA/ESA/CSA 詹姆斯·韦伯太空望远镜观察 M82 的中心,那里由于恒星的快速形成和随后的超新星爆发而正在发射银河风。研究银河风可以深入了解气体的损失如何塑造银河系的未来增长。这张来自韦伯 NIRCam(近红外相机)仪器的图像显示了 M82 的银河风是通过被称为多环芳烃 (PAH) 的烟黑化学分子的排放而形成的。 )。多环芳烃是非常小的灰尘颗粒,可以在较低的温度下生存,但在炎热的条件下会被破坏。排放物的结构类似于热电离气体的结构,表明多环芳烃可以通过分子气体的持续电离来补充。
这张来自韦伯 NIRCam(近红外相机)仪器的图像显示了 M82 的银河风是通过被称为多环芳烃 (PAH) 的黑烟化学分子的排放而产生的。多环芳烃是非常小的灰尘颗粒,可以在较低的温度下生存,但在炎热的条件下会被破坏。排放物的结构类似于热电离气体的结构,表明多环芳烃可以通过分子气体的持续电离来补充。 NASA、ESA、CSA、STScI、A. Bolatto (UMD)

该研究的主要作者阿尔贝托·博拉托 (Alberto Bolatto) 在一份声明中表示:“多年来,M82 获得了各种观测结果,因为它可以被视为典型的星暴星系。” “斯皮策和哈勃太空望远镜都观测到了这个目标。凭借韦伯的尺寸和分辨率,我们可以观察这个恒星形成星系并看到所有这些美丽的新细节。”

正如 Bolatto 提到的,M82 的著名观测之一来自哈勃太空望远镜。哈勃在 2006 年拍摄了一张美丽的星系图像,主要在光学波长下观察它,但韦伯的新图像提供了不同的视图,因为它们覆盖了红外线。

“这张图片显示了韦伯的力量,”该研究的第二作者、图森亚利桑那大学的丽贝卡·利维 (Rebecca Levy) 说。 “这张图像中的每个白点要么是一颗恒星,要么是一个星团。我们可以开始区分所有这些微小的点源,这使我们能够获得该星系中所有星团的准确计数。”

研究人员发现了诸如绿色小斑点之类的特征,这表明超新星遗迹中存在铁,而红色区域则代表被附近恒星照亮的电离氢气。该团队对从新形成的恒星区域吹走的特殊气流(称为银河风)特别感兴趣。

“通过这些令人惊叹的韦伯图像以及即将推出的光谱,我们可以研究来自年轻恒星和超新星的强风和激波锋面如何清除新恒星形成过程中的气体和尘埃,”欧洲空间局的托斯顿·伯克(Torsten Böker)说该机构是该研究的合著者。 “详细了解这种‘反馈’循环对于早期宇宙如何演化的理论非常重要,因为像 M82 这样的致密星暴在高红移时非常常见。”

该研究已被《天体物理学杂志》接受发表。


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