【{$randkws}】詹姆斯·韦伯太空望远镜和阿尔玛捕捉到最遥远的星系原星系团的核心 - {$web_name} 对附近星系的观察表明

来源:触物伤情网 | 栏目:百科 | 2026-06-16 06:17:02
詹姆斯·韦伯太空望远镜和阿尔玛捕捉到最遥远的星系原星系团的核心
艺术家的印象。学分:uux.cn/筑波大学
(神秘的地球uux.cn)据筑波大学:对星系中单个恒星如何诞生和消亡、新恒星如何从旧恒星的残余中诞生以及星系本身如何成熟的探究是天文学中的重大主题,由于它们提供了对我们在宇宙中的根源的洞察。星系团是宇宙中最大的结构之一,是突发LPL榜单由100多个星系经由相互引力结合在一起的集合体。
对附近星系的观察表明,一个星系的成熟取决于它的生态,由于在星系密集聚集的区域通常可以目睹成熟的恒星群体。这被称为“生态效应”尽管生态效应被觉得是理解星系形成和演化的一个重大因素,但这种效应在宇宙历史中是何时着手的并不为人所知。
理解这一点的核心之一是在宇宙诞生后不久观察星系团的祖先;这些被称为星系原星系团(以下简称原星系团)的星系团由大约10个遥远的星系组成。幸运的苏州的清晨,相濡以沫是,天文学让我们可以像过去一样观察遥远的宇宙。例如,来自130亿光年以外的星系的光需要130亿年才能到达地球,所以我们如今观察到的是130亿年前那个星系的样子。
但是,穿越130亿光年的光变得更暗,所以观测它的望远镜必须具有高灵敏度和空间分辨率。
詹姆斯·韦伯太空望远镜和阿尔玛捕捉到最遥远的星系原星系团的核心
(左)艺术家对詹姆斯·韦伯太空望远镜和ALMA揭示的原星系团A2744ODz7p9“大都会区”的印象。(右)艺术家对“大都会区”在观测时间数千万年后会变成什么样的印象。信用:uux.cn/NAOJ
由助理教授Takuya Hashimoto(日本筑波大学)和探究员哈维尔·Á·阿尔瓦雷斯-马尔克斯(西班牙天体生物学中心)领导的一个海外探究小组运用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST,观测可见光和红外光)和阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA,观测无线电波)探究了原星系团A2744z7p9OD的揭秘独立游戏解读“核心区域”。
依据另一个探究小组对JWST的观测,原星系团A2744z7p9OD被亮相为距离我们131.4亿光年的最远原星系团。“但是,我们还未能观察到全部核心区域,即大都会区,在这个原星系团中拥有最多数量的星系候选。尚不清楚生态对星系的作用是否始于这个原星系团。所以我们确定将探究集中在核心区域,”桥本说。
探究小组首次使用JWST观测到了这个原星系团的核心区域。使用NIRSpec,一种观察从可见光到近红外波长范围内光谱的海口的本月,白头偕老仪器,该团队开展了积分场光谱观察,可以另外获取视场内所有位置的光谱。
该团队已然顺利地从一个边长为36000光年的四边形区域中的四个星系中探测到电离的氧离子光([OIII]5008ω),该区域相当于银河系半径的一半。依据这种光的红移(由于宇宙膨胀导致波长拉长),这四个星系距离地球的距离被确定为131.4亿光年。
詹姆斯·韦伯太空望远镜和阿尔玛捕捉到最遥远的星系原星系团的核心
背景色图像显示了原星系团A2744ODz7p9核心区域的光强图(颜色越红,发射越强),由JWST上的NIRCam获取。图像的大小大约相当于银河系半径的一半。(左)等高线显示电离氧发出的光的分布,由JWST上的NIRSpec仪器获得。在131.4亿光年外察觉了4个星系。(右)等高线显示了四个星系中三个的尘埃排放分布。图中左下方的白色圆圈强调ALMA资料的波束大小。鸣谢:uux.cn/JWST(美国航天局、欧空局、加空局)、ALMA(欧洲航天局/NOAJ/NRAO)、T. Hashimoto等人。
“当我们经由测试差不多一样距离的氧离子发射来确认四个星系时,我感到很惊讶。领导JWST资料确认的Yuma Sugahara(早稻田大学/NAOJ)说:“核心区域的‘候选星系’的确是最遥远的原星系团的成员。
另外,探究小组还留意了ALMA的档案资料,这些资料已然在该区域获得。这些资料捕捉到了这些遥远星系中宇宙尘埃的无线电辐射。身为确认的结局,他们测试到了四个星系中的三个的尘埃排放。
这是迄今为止首次在原星系团成员星系中探测到尘埃排放。星系中的宇宙尘埃被觉得是由星系中大品质恒星演化末期的超新星爆炸提供的,它为新的恒星提供了物质。
所以,一个星系中存在众多的尘埃,表明该星系中的许多第一代恒星已然达成了它们的生命,并且该星系正增长。Luis Colina教授(CSIC-INTA天体生物学中心)刻画了这一结局的价值:“在核心区域以外的原星系团成员星系中没有测试到宇宙尘埃的发射。结局表明,许多星系聚集在一个小区域内,星系增长加速,这表明生态作用仅在大爆炸后约7亿年才存在。”
詹姆斯·韦伯太空望远镜和阿尔玛捕捉到最遥远的星系原星系团的核心
A2744z7p9OD核心前方的星系形成模拟。(a)在宇宙年龄为6.89亿年时,相似于A2744z7p9OD原星团的区域中的气体密度。(b)对应于JWST观察到的区域的(A)中核心区域的放大视图。彩色地图显示了氧离子的光分布。(b)到(d)展示模拟物体的演化过程:四个星系逐步融合,演化成一个更大的物体。鸣谢:uux.cn/T. Hashimoto等人。
另外,探究小组开展了星系形成模拟,从理论上评测了核心区域的四个星系是如何形成和演化的。结局显示,大爆炸后大约6.8亿年,存在一个稠密的气体粒子区域。在中间形成了四个星系,相似于观察到的核心区域。以便跟踪这四个星系的演化,模拟计算了恒星和气体的运动学、化学反应、恒星形成和超新星等物理过程。
模拟显示,这四个星系在几千万年内合并并演化成一个更大的星系,这是宇宙演化的一个短时间尺度。
“由于我们模拟的高空间分辨率和我们拥有的众多星系样本,我们顺利地再现了核心区域星系的属性。在前方,我们期盼更详尽地探索核心区域的形成机制及其动力学特性,”东京大学的探究生尤里纳·中里崇宏说,他确认了模拟资料。
哈维尔·Á·阿尔瓦雷斯-马尔克斯(西班牙天体生物学中心)说:“我们将与ALMA一起对原星系团A2744z7p9OD开展更敏感的观察,看看是否有任何星系在过去的灵敏度下不可见。我们还将把JWST和阿尔玛的观察结局使用到更多的原星系团中,以阐艺人系的生长机制,并探索我们在宇宙中的根源,这些观察结局已然被证明是相当强大的。”
这项岗位发表在《天体物理学杂志快报》上。

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