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天文图集 20190512

2019-5-12 22:33| 发布者: hewei| 查看: 15| 评论: 0

摘要: 为什么冰岛风景如画的火山喷发产生如此多的灰烬? 虽然大灰烬的数量并不是很多,但它的位置特别明显,因为它漂浮在这些人口稠密的地区。 冰岛南部的Eyjafjallajökull火山于2010年3月20日开始喷发,第二次喷发于 ...

为什么冰岛风景如画的火山喷发产生如此多的灰烬? 虽然大灰烬的数量并不是很多,但它的位置特别明显,因为它漂浮在这些人口稠密的地区。 冰岛南部的Eyjafjallajökull火山于2010年3月20日开始喷发,第二次喷发于2010年4月14日在一个小冰川的中心开始。两次喷发都没有异常强大。 然而,第二次火山喷发融化了大量冰川冰,然后冷却并将熔岩碎裂成坚硬的玻璃颗粒,这些颗粒随着火山爆发而上升。 图为第二次喷发时,闪电灯照亮了埃亚菲亚德拉冰盖火山喷出的灰烬。

银河系看起来不那么绚丽多彩,但是火箭发射确实如此。 因此,在这个复合天空中使用了一个独立的深度曝光与敏感的数码相机,以展现我们银河系中心拥挤的星空和宇宙尘埃云。 在梅里特岛国家野生动物保护区的场景中,在Miky Way图像记录火箭发射和着陆后大约20分钟开始了9分钟的长时间曝光。 以星球大战千年隼号命名的猎鹰9号火箭在5月4日清晨恰当地向国际空间站发射了一艘龙补给船。 发射峰值处的羽流和闪光标志着火箭的第一阶段加速回火。 两个较短的对角条纹是火箭发动机将猎鹰9级带回自动无人机船的近海着陆当然我仍然爱你。

宇宙尘埃的碎片在5月7日的大多数没有月亮的夜空中划过。随着行星地球在周期性的哈雷彗星留下的碎片流中掠过,一年一度的流星雨被称为Eta Aquarids。 虽然它是在淋浴预测的最大值后约一天拍摄的,但这张合成图像仍能在2小时内拍摄20张流星,在天空的背景曝光下记录。 从澳大利亚悉尼以南100公里处可以看到,流星小径指向靠近地平线的同名微弱恒星Eta Aquarii附近的淋浴间。 以速度着称,Eta Aquarid流星快速移动,以每秒约66公里的速度进入大气层。 辉煌的木星在地平线上方的银河系中央凸起附近闪耀。 南十字刚刚藏在框架的右上角。

“平衡[天秤座]和蛇[Serpens]之间发现的美丽星云......”开始描述18世纪天文学家查尔斯梅西耶着名的星云和星团目录。虽然梅西耶看起来模糊而圆,没有恒星,但现在已知梅西耶5号(M5)是一颗球状星团,超过10万颗星或更多,受到重力的束缚,并被装入直径约165光年的区域。距离我们大约25,000光年。漫游银河系的光环,球状星团是银河系的古代成员。 M5是最古老的球状星团之一,其恒星估计将近130亿年。美丽的星团是地球望远镜的热门目标。即使接近其密集的核心,群集的红色和蓝色巨星,以及重新焕发活力的蓝色落后者在这种清晰的彩色图像中突出黄色和蓝色色调。

木星在近距离看起来像什么?木星的大部分图像都是从遥远的地方拍摄的,无论是来自地球,还是距离足够近一半的行星都可见的距离。不过,这张照片是由相对较近的图像组成的,其中不到一半的行星是可见的。从这里开始,木星仍然呈现出球形但透视变形现在看起来更像是大理石。在木星的云顶上可以看到一条突出的黑色水平带,包含一个白色的椭圆形云和一个白色的区域云,两者都围绕着这个星球。大红点出现在右上方。特色图像是机器人朱诺号太空船在二月份太阳系最大行星的第17次近距离通行时拍摄的。 Juno的使命,现在延伸到2021年,是以新的方式研究木星。 Juno的数据已经使得发现包括木星的磁场出奇地结块,并且木星的一些云系统在距地球大约3000公里的地方运行。

Carina Nebula中心发生了什么? 星星正在形成,垂死,并留下令人印象深刻的深色尘埃丝状织物。 整个Carina星云,编号为NGC 3372,横跨300光年,位于Carina星座,距离我们大约8500光年。 星云主要由氢气组成,在这个非常详细的特色图像中发出普遍的红色光芒。 中心的蓝色光芒是由微量的发光氧气产生的。 位于星云中心的年轻和巨大的恒星在超新星爆炸时会排出灰尘。 Eta Carinae是星云中心最具活力的恒星,是19世纪30年代天空中最亮的恒星之一,但随后逐渐消失。


InSight在火星上看到漂流云   美国国家航空航天局的InSight火星登陆器在着陆器甲板下使用仪器上下文摄像头,在红色星球上日落时对这些漂移的云进行成像。 


深视图主要是星系 - 包括一些非常微弱,非常遥远的星系 - 以红色圈出。右下方插图显示了在长时间观察期间从其中一个星系收集的光。

在一项新的研究中,研究人员报告了在大爆炸后不到10亿年(或者超过130亿年前)在宇宙中形成的一些第一个星系的观测结果。数据显示,在一些特定波长的红外光中,星系比科学家预期的要亮得多。这项研究是第一个证实这一时期的大型星系样本的现象,表明这些不是亮度过高的特殊情况,但即使是那个时候存在的平均星系在这些波长上比我们今天看到的星系要亮得多。 当我们宇宙中的第一批恒星迸发出来时,没有人确切知道。但是有证据表明,在大爆炸后大约1亿到2亿年之间,宇宙中充满了中性氢气,这些氢气可能刚刚开始凝聚成恒星,然后开始形成第一个星系。在大爆炸后大约10亿年,宇宙变成了闪闪发光的天空。其他一些东西也发生了变化:无处不在的中性氢气的电子在一个称为电离的过程中被剥离。再电离时代 - 从充满中性氢的宇宙转变为充满电离氢的宇宙 - 已被充分记录。在整个宇宙变换之前,长波长形式的光,如无线电波和可见光,或多或少地不受阻碍地穿越宇宙。但较短波长的光 - 包括紫外线,X射线和伽马射线 - 被中性氢原子阻止。这些碰撞会剥离电子的中性氢原子,使它们电离。

宇宙中最早的一个星系可能是什么样子。高水平的猛烈恒星形成和恒星死亡将照亮充满恒星之间空间的气体,使得银河系大部分不透明且没有清晰的结构。

但什么可能产生足够的电离辐射来影响宇宙中的所有氢?这是个人明星吗?巨星系?如果其中一个是罪魁祸首,那些早期的宇宙定殖者将与大多数现代恒星和星系不同,后者通常不释放大量的电离辐射。然而,或许其他事情完全引起了这一事件,例如类星体 - 具有令人难以置信的明亮中心的星系,由巨大的物质驱动的轨道超大质量黑洞。

寻找光明
为了回到电子化时代即将结束之前的时代,斯皮策盯着天空的两个区域各自超过200小时,让太空望远镜收集已经旅行超过130亿年的光到达我们。
作为斯皮策有史以来进行的一些最长的科学观察,他们是观察运动的一部分,名为GREATS,是斯皮策的GOODS再电离时代广域财政部的简称。 GOODS(本身是一个缩写:Great Observatories Origins Deep Survey)是另一个对一些GREATS目标进行首次观测的战役。该研究发表在皇家天文学会月刊上,也使用了美国宇航局哈勃太空望远镜的档案数据。利用斯皮策的这些超深度观测,天文学家团队观测了135个遥远的星系,发现它们在两个特定波长的红外光中都特别明亮,这些红外光是由电离辐射与星系内的氢气和氧气相互作用产生的。这意味着这些星系主要由年轻的大质量恒星组成,这些恒星主要由氢和氦组成。与普通现代星系中发现的恒星相比,它们含有非常少量的“重”元素(如氮,碳和氧)。这些恒星不是宇宙中形成的第一颗恒星(它们仅由氢和氦组成),但它们仍然是早期恒星的成员。 Reionization时代不是一个瞬间事件,因此虽然新的结果还不足以关闭这个宇宙事件的书,但它们确实提供了有关宇宙如何在此时进化以及过渡如何发展的新细节。斯皮策在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市喷气推进实验室的项目科学家迈克尔沃纳说:“我们没想到,斯皮策的镜子不会超过呼啦圈,能够看到星系如此接近时间。” 。 “但大自然充满惊喜,这些早期星系的意外亮度,加上斯皮策的卓越表现,使它们处于我们小而强大的天文台的范围内。”美国宇航局的詹姆斯韦伯太空望远镜将于2021年发射,它将研究斯皮策观测到的许多相同波长的宇宙。但是,斯皮策的主镜直径只有85厘米(33.4英寸),而韦伯的尺寸为6.5米(21英尺) - 大约7.5倍 - 使韦伯能够更加详细地研究这些星系。事实上,韦伯将试图探测来自宇宙中第一批恒星和星系的光。新的研究表明,由于它们在这些红外波长中的亮度,斯皮策观测到的星系对于韦伯来说比以前想象的更容易研究。“斯皮策的这些结果肯定是解决宇宙再电离之谜的另一个步骤,”日内瓦大学助理教授,该研究的共同作者Pascal Oesch说。 “我们现在知道,这些早期星系的物理条件与今天典型的星系非常不同。詹姆斯韦伯太空望远镜的工作就是找出原因的详细原因。”


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