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天文图集 20190210

2019-2-10 22:05| 发布者: hewei| 查看: 34| 评论: 0

摘要: 炽热的氢气云充满了这个色彩斑斓的天空,在独特的Monoceros,独角兽。星形成区域编号为NGC 2264,宇宙气体和尘埃的复杂混乱距离约为2,700光年,混合了红色发射星云,这些星云由来自新生恒星的高能光和黑暗的星际尘埃 ...

炽热的氢气云充满了这个色彩斑斓的天空,在独特的Monoceros,独角兽。星形成区域编号为NGC 2264,宇宙气体和尘埃的复杂混乱距离约为2,700光年,混合了红色发射星云,这些星云由来自新生恒星的高能光和黑暗的星际尘埃云激发。在其他模糊的尘埃云靠近热的年轻恒星的地方,它们也反射星光,形成蓝色反射星云。望远镜图像跨越大约3/4度或接近1.5个满月,在NGC 2264的距离上覆盖40光年。它的宇宙角色包括狐狸毛星云,它的尘土飞扬的毛皮靠近顶部,明亮变星S Monocerotis沉浸在中心附近的蓝色雾霾中,锥状星云从框架的右侧指向。当然,NGC 2264的明星也被称为圣诞树星团。这里可以看到三角形的树形。它由更明亮的恒星追踪,在锥形星云上有它的顶点。树的更广泛的基地集中在S Monocerotis附近。

一个发光的银河系在这个深层天空中落向地平线,从南十字星和黑暗的Coalsack星云的框架顶部开始。 2月2日,在澳大利亚维多利亚州中部地球的黑暗黎明前拍摄,26日龄的新月形月亮仍然在地平线附近明亮地闪耀。 第二和第三最亮的天体信标是沿银河系中央凸起下部的金星和木星。 

几乎与更明亮的行星和月亮一致,土星是在月球发光下方和右侧可见的光线。 澳大利亚的第一批天文学家将熟悉的银河系的细长凸起形状看作是一个伟大的天体鸸。 在这个星光灿烂的夜晚,月亮和行星几乎可以成为鸸eggs的蛋。

金星在厚厚的云层下面是什么样的? 即使是地球天文学家强大的望远镜眼睛,这些云也会使行星的表面隐藏起来。 然而,在20世纪90年代早期,使用成像雷达,NASA的维纳斯轨道麦哲伦太空船能够从金星的表面抬起面纱,并产生了壮观的高分辨率的行星表面图像。 该计算机生成的麦哲伦雷达数据图中使用的颜色基于苏维埃Venera 13和14登陆器传输的金星表面的彩色图像。 大致穿过中间的明亮区域代表了金星最大的高地区域,称为阿芙罗狄蒂土地。 左边的金星与我们的地球大小差不多,在右边显示出来进行比较。

月球附近有什么亮点?金星。大约一个星期前,地球的月亮出现在非常接近遥远的行星维纳斯的地方,这是一种被称为冲动的角度巧合。类似于作为坐标项的连词,当两个天体紧密地出现在一起时,脉冲更通常地指代。这个月亮和金星的冲动 - 一度接近0.05度 - 在清晨在美国夏威夷的欧胡岛上的科科火山口后面被捕获。月亮处于新月阶段,其左下方反射直射阳光,而月亮的其余部分则因地球闪耀而被看到,阳光首先从地球反射。前景kiawe树的一些叶子和分支在明亮的新月前面的轮廓中被看见,而在更暗的背景前面的其他叶子和分支由于向前散射而看起来是白色的。涉及月球的脉冲通常每年发生几次:例如,月球预计将在3月1日远离土星的0.20度范围内通过。

巨大的恒星深深地影响着它们的银河环境。 燃烧和混合星际的气体和尘埃云,恒星 - 最值得注意的是那些太阳质量的数十倍 - 在未来几代恒星的成分和位置上留下了痕迹。 我们的邻近星系,大麦哲伦星云(LMC),由特色星云Henize 70(也称为N70和DEM301)说明了这方面的戏剧性证据。 Henize 70实际上是一颗发光的星际气体超级泡,直径约300光年,受到来自热的大质量恒星和超新星爆炸的风的吹拂,其内部充满了脆弱的膨胀气体。 因为超级气泡可以通过整个星系扩展,它们为人类提供了探索恒星生命周期和星系演化之间联系的机会。

Iwamoto彗星(C / 2018 Y1),在这个望远镜视野中左上方展示了一个漂亮的绿色昏迷。从坎特伯雷大学约翰山天文台2月4日开始,30分钟的总曝光时间显示彗星在处女座星座的恒星和遥远星系背景中快速扫过。长时间曝光和Iwamoto相对于恒星和星系的快速运动导致明显的模糊条纹追踪彗星明亮的内部昏迷。实际上,条纹昏迷使彗星与右下方的Messier 104(通常称为Sombrero Galaxy)具有非常相似的外观。这颗彗星是太阳系内部的一个参观者,距离它只有4分钟的路程,而雄伟的梅西耶104号是一个距离为3000万光年的螺旋星系。 2月12日,Iwamoto的第一个双目彗星将在2月12日最接近地球。这颗彗星围绕太阳的高椭圆轨道延伸到柯伊伯带以外,估计有1371年的轨道周期。这应该会在公元3390年将其带回内太阳系。

当一个巨大的物体(如图像中的星系团)的引力影响如此巨大以至于它扭曲周围的空间,导致附近的光沿着扭曲的路径行进时,这种效应就起作用了。巨大的物体有效地变成了一个巨大的放大镜,弯曲和放大从它后面的更遥远的星系传播的光。在这个特殊情况下,天文学家利用前景星系团(名为SDSS J0915 + 3826)来研究位于如此遥远的星系中的恒星形成,以至于他们的光已经花费了115亿年才能到达地球。这些星系在宇宙的生命周期的早期阶段形成,让天文学家对宇宙的起源有一个难得的一瞥。尽管这些星系的距离很远,SDSS J0915 + 3826的透镜效应使天文学家能够计算出这些星系中各个恒星形成团块的大小,光度,恒星形成率和恒星群 - 这是一项非常成就的事!


这是庆祝的季节,钱德拉X射线中心已经准备了美国宇航局钱德拉X射线天文台的宇宙美食拼盘。这个选择代表不同类型的物体 - 从相对较近的爆炸恒星到极其遥远和巨大的星系团 - 发射钱德拉探测到的X射线。该系列中的每幅图像都将钱德拉的数据与其他望远镜的观测结果相结合,创造出来自我们宇宙的彩色混合光。

顶行(从左到右):

E0102-72.3:这颗超新星遗迹是由一颗巨大的恒星产生的,这颗恒星在附近的一个叫做小麦哲伦星云的星系中爆炸。来自钱德拉(蓝色和紫色)​​的X射线帮助天文学家证实,宇宙中的大部分氧是由大质量恒星合成的。这里显示的E0102-72.3环中的氧气量足以容纳数千个太阳系。该图像还包含来自美国宇航局哈勃太空望远镜和智利超大望远镜(红色和绿色)的光学数据。

Abell 370:距地球约40亿光年,Abell 370是一个包含数百个星系的星系团。星系团是宇宙中通过引力聚集在一起的最大物体。除了单个星系之外,星团还包含大量的数百万度气体,可以发射X射线,暗物质可以提供星团的大部分重力,但不会产生任何光线。 Chandra在合并图像中显示了来自哈勃望远镜(红色,绿色和蓝色)的光学数据的热气体(漫射蓝色区域)。

Messier 8:也称为NGC 6523或泻湖星云,Messier 8是一个巨大的气体和尘埃云,目前正在形成恒星。 Messier 8距地球约4,000光年,为天文学家提供了研究非常年轻恒星特性的绝佳机会。许多婴儿恒星发出大量的高能光,包括X射线,可以在钱德拉数据(粉红色)中看到。 X射线数据与Mt.Mesier 8的光学图像相结合。亚利桑那州Lemmon天空中心(淡蓝色和白色)。

底行(从左到右):

猎户座大星云:看看猎户座星座“腰带”中三颗恒星的正中方,找到猎户座大星云 - 在你的肉眼看来,它看起来像一个小模糊点。然而,像钱德拉这样强大的望远镜,视野却大相径庭。在这张照片中,来自钱德拉(蓝色)的X射线显示出个别年轻的恒星,这些恒星是热的,精力充沛的。当与NSF的超大阵列(紫色)的无线电发射相结合时,就会发现这个恒星幼儿园的远景。

Messier 33:Triangulum Galaxy,a.k.a.,Messier 33,是一个距地球约300万光年的螺旋星系。它属于包括银河系和仙女座星系的本星系群。钱德拉的X射线数据(粉红色)显示中子星和黑洞正在从伴星中提取物质,而来自夏威夷斯巴鲁望远镜(红色,绿色和蓝色)的光学图像显示了这个螺旋星系的雄伟武器。在许多方面是我们银河系的堂兄。

阿贝尔2744:这个合成图像包含一个巨大碰撞的后果,涉及四个独立的星系团,距离约为35亿光年。官方称为Abell 2744,由于其内部结构不同,该系统也被称为“潘多拉星团”。 Abell 2744的这个视图包含来自Chandra(蓝色)的X射线数据,显示热气体,斯巴鲁和VLT(红色,绿色和蓝色)的光学数据,以及来自NSF的Karl G. Jansky超大阵列(红色)的无线电数据。群集的大部分质量都是看不见的暗物质。

美国宇航局位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心负责管理美国宇航局华盛顿科学任务理事会的钱德拉计划。位于马萨诸塞州剑桥的史密森天体物理天文台控制着钱德拉的科学和飞行运行。

这个插图描绘了美国宇航局的系外行星猎手,开普勒太空望远镜。 该机构于2018年10月30日宣布开普勒已耗尽燃料,并正在其目前的安全轨道内退出,远离地球。 开普勒留下了2,600多个系外行星发现的遗产。

经过9年深空收集数据,这些数据表明我们的天空充满了数十亿个隐藏的行星 - 甚至比恒星更多的行星 - 美国宇航局的开普勒太空望远镜耗尽了进一步科学运行所需的燃料。美国国家航空航天局已决定将航天器在目前的安全轨道内退出,远离地球。开普勒在我们的太阳系外发现了超过2,600个行星发现的遗产,其中许多可能是有希望的生命之地。

“作为美国宇航局的第一个行星狩猎任务,开普勒已经超出了我们的所有期望,为我们探索和寻找太阳系及其他地区的生命铺平了道路,”美国宇航局科学任务理事会副主任托马斯·佐伯琴说。 “它不仅向我们展示了有多少行星在那里,它引发了一个全新的,强大的研究领域,使科学界风靡一时。它的发现为我们在宇宙中的位置提供了新的亮点,并且照亮了星星中令人着迷的神秘和可能性。“

开普勒已经开始关注银河系中存在的行星的多样性。对开普勒发现的最新分析得出结论,夜空中可见的20%至50%的恒星可能具有与地球大小相似的小的,可能是岩石的行星,并且位于其母星的可居住区域内。这意味着它们距离它们的母星很远,液态水 - 我们所知道的生命的重要成分 - 可能会聚集在地球表面。发现开普勒星球的最常见尺寸并不存在于我们的太阳系中 - 一个介于地球大小和海王星之间的世界 - 我们对这些行星有很多了解。开普勒还发现大自然经常会产生拥挤的行星系统,在某些情况下,有许多行星绕其母恒星轨道运行,相比之下我们自己的内太阳系看起来很稀疏。“当我们35年前开始构思这个任务时,我们并不知道太阳系外的一颗行星,”开普勒任务的创始首席研究员William Borucki表示,他现在从加利福尼亚硅谷的美国宇航局艾姆斯研究中心退役。 “现在我们知道行星到处都是,开普勒为我们开辟了一个新的路线,这个路线充满了对后代探索银河系的希望。”开普勒太空望远镜于2009年3月6日发射,结合了用于测量恒星亮度的尖端技术,以及当时用于外太空观测的最大数码相机。开普勒最初的定位是在天鹅座中的一颗星光熠熠的星空中连续凝视着15万颗恒星,开普勒首次对我们银河系中的行星进行了调查,并成为该机构在其居住区探测地球大小行星的第一个任务。星星。“开普勒的任务是基于一种非常创新的设计。这是一种非常聪明的方法来进行这种科学研究,”美国宇航局喷气推进实验室天文学和物理学主任莱斯利·莱塞伊说,他在任务开发期间担任开普勒项目经理。 。 “肯定存在挑战,但开普勒拥有一支非常有才华的科学家和工程师团队,他们克服了这些挑战。”在执行任务四年后,在完成主要任务目标后,机械故障暂时停止了观察。任务团队能够设计修复工具,大约每三个月更换一次航天器的视野。这使得该航天器的任务延长,被称为K2,持续时间长达第一次任务,并使开普勒的被调查星数超过500,000。对这么多恒星的观测使得科学家们能够更好地了解恒星的行为和性质,这是研究围绕它们运行的​​行星的关键信息。利用开普勒数据对恒星进行的新研究也进一步推动了天文学的其他领域,例如我们的银河系的历史以及被称为超新星的爆炸恒星的起始阶段,这些恒星用于研究宇宙膨胀的速度。来自扩展任务的数据也立即提供给公众和科学界,允许以令人难以置信的速度进行发现并为其他任务设置高标准。预计科学家将花费十年或更长时间在开普勒提供的数据宝库中寻找新的发现。“我们知道航天器的退役并不是开普勒发现的结束,”开普勒位于加利福尼亚硅谷的美国宇航局艾姆斯研究中心的项目科学家Jessie Dotson说。 “我对我们的数据尚未发现的各种发现感到兴奋,以及未来的任务将如何建立在开普勒的成果之上。”在退役航天器之前,科学家们推动开普勒发挥其全部潜力,成功地完成了多次观察活动并下载了有价值的科学数据,即使在最初的低燃料警告之后。



这个系外行星旅行局海报插图显示未来派探险家在系外行星55 Cancri e的炽热景观中的保护泡沫中滑行。 系外行星是我们太阳系外的行星。

借助美国宇航局的系外行星探索计划(ExEP)的多媒体经验,探索太阳系外的众多行星。除了一个新的Exoplanet旅游局海报,庆祝一个名为55 Cancri e的熔岩世界,太空迷们可以享受同一行星表面的360度可视化,一个进入行星系统生死的多媒体旅程,以及一个主要的更新到流行的Exoplanets应用程序。

熔岩生命

ExEP受欢迎的Exoplanet旅行局海报系列以复古旅行海报的风格设计,想象了访问我们太阳系或系外行星外的已知行星可能是什么样的。专注于55 Cancri e,一个可能被熔岩海洋覆盖的行星,最新的海报展示了未来主义的探险家在保护性泡沫中滑过红热的景观。

55 Cancri e现在也是Exoplanet旅行局360度可视化工具的一部分,它可以根据可用的有限数据(没有地球照片存在)虚拟地观察行星表面的样子。被视为地平线上巨大的火球,这颗行星的恒星比太阳对地球的距离要近55倍。在这个星球较冷的夜晚,大气中的硅酸盐蒸汽可能凝结成闪闪发光的云层,反射下面的熔岩。

来自Exoplanet旅行局的360度可视化工具的这位艺术家的插图根据可用的有限数据揭示了系外行星55 Cancri e的外观。这颗系外行星(太阳系外的行星)被认为完全被熔岩熔岩覆盖。

360度可视化工具

所有360度可视化都可在台式计算机,移动设备和通过智能手机使用的虚拟现实耳机上观看。

太阳系的生死

我们是怎么来到这里的?恒星和行星是如何形成的,以及在恒星死亡后等待行星的命运?互动网络功能“行星系统的生死”为读者带来了太阳系形成,演变和最终消亡的深度旅程。这个多章的故事让我们深入了解了我们称之为家庭的星球如何形成以及当太阳死亡时它会发生什么。

Planet Bonanza

借助美国宇航局的Exoplanets 2.0之眼,探索成千上万的奇怪和奇怪的新世界。用户可以飞过银河系,并且几乎可以访问近4,000个已知的系外行星中的任何一个,所有系外行星均以3-D显示。星际停靠港包括7个地球大小的行星的TRAPPIST-1系统,可能是熔岩熔岩覆盖的55 Cancri e,蛋形WASP-12b和Kepler-16b,这是世界上第一个发现围绕两颗恒星运行的星球。

除了其他功能,可搜索的Exoplanets 2.0之眼让用户可以将系外行星的大小与地球或木星的大小进行比较;确定乘汽车,喷气式飞机或高速星舰前往特定星球需要多长时间;并与美国宇航局太空望远镜的虚拟模型进行交互,如哈勃,斯皮策,开普勒和新发射的过境系外行星测量卫星(TESS)。

这位艺术家对TRAPPIST-1系统中行星的描述可以在NASA的Exoplanets 2.0上看到。这个基于网络的程序让用户可以虚拟地飞过银河系,并参观近4,000个已知的系外行星中的任何一个,所有系外行星均以3D显示。

眼睛在系外行星上

对Exoplanets 2.0的关注来自NASA的Exoplanet Archive的数据,这是科学家研究系外行星所使用的官方数据库。可用于台式计算机以及大多数智能手机和平板电脑,这个流行应用程序的下一代基于浏览器的版本不需要软件下载。

系外行星旅行局是由美国宇航局的系外行星探索计划通信团队和计划首席科学家开发的。该项目位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的喷气推进实验室,该实验室是加州理工学院的一个部门,该项目引领着美国宇航局寻找可居住的行星和太阳系以外的生命。该计划开发技术和任务概念,维护系外行星数据档案,并为NASA任务开展地面系外行星科学。



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