詹姆斯·韦伯捕捉到猎户座恒星的诞生

  • 詹姆斯韦伯望远镜观测到猎户座中一颗恒星的诞生,具体来说是结构 HH212。
  • 这颗原恒星只有 50.000 万年历史,但有可能发展成为一颗与太阳一样大的恒星。
  • 最新图像显示了新生恒星喷射物质的更精确和更详细的信息。
  • 望远镜使我们能够研究遥远的星系并描述系外行星,彻底改变我们对宇宙的理解。

猎户座恒星的诞生

一年多来,詹姆斯·韦伯太空望远镜一直给我们带来惊喜。 这台望远镜继续帮助科学界解开宇宙之谜。 在他最近的一次冒险中,他成功地捕捉到了一个有趣的结构,该结构位于天空中最受认可的星座之一,远离我们的太阳系。 这是关于猎户座一颗恒星的诞生的。

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猎户座一颗恒星的诞生

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恒星形成的见证者确实是非凡的。 此新闻的主要焦点是名为 HH212 的非凡结构。 它位于猎户座内,证明了詹姆斯·韦伯望远镜的能力。 尽管分娩被广泛认为是人类最强烈的经历之一,但恒星诞生的后果同样令人印象深刻。 这个现象 令人惊讶的是赫比格-哈罗地区的表现,特别是在HH212结构中,只能在红外光谱中观察到。

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距离地球约 1.200 光年的 HH112 中心有一颗肉眼几乎无法察觉的原恒星。 这颗原恒星 它的年龄还不到五万岁,相当于人类的婴儿。 尽管它看起来很简单,但它有可能成为像我们的太阳一样大的恒星。为了更好地理解这些过程,你可以在相关文章中探索恒星的形成过程及其发展的不同阶段。 比太阳大的恒星.

詹姆斯·韦伯捕捉到猎户座恒星的诞生

詹姆斯·韦伯

2023年并不意味着HH112的发现, 自 1993 年起,莫纳克亚天文台的天文学家使用 NASA 的红外望远镜就发现了它。 然而,詹姆斯韦伯望远镜给我们对这一结构的观察带来了以前无法达到的复杂程度。检测不同波长的细节的能力使我们能够更深入地了解这些现象。欲了解更多信息,您可以访问 为什么星星会闪烁 并了解不同波段的观察如何帮助破译这些宇宙的秘密。

欧空局高级顾问马克·麦考林教授表示,最新图像是六种不同波长的汇编,比以前的任何图像都要准确十倍。 此外,他指出:

HH112的发现 已被反复观察到使用日益先进的技术,例如更大的望远镜、更好的红外相机和更高分辨率的图像。 然而,詹姆斯·韦伯的图像超越了之前所有的观察结果。 尽管 HH112 的结构非常巨大,长达 2,3 光年,但这颗恒星仍然隐藏在视野之外。 只有以相反方向推进的射流形式释放的物质才能被检测到。

此外,可以看到电弧激波作为来自恒星的冲击波向外移动。 任何未被恒星消耗的物质通常会形成吸积盘并绕其运行,这在遥远的将来将产生小行星、行星和彗星。

詹姆斯·韦伯望远镜特点

詹姆斯韦伯望远镜

詹姆斯·韦伯太空望远镜是一个太空天文台,旨在以红外波长探索宇宙。 它的名字是为了向美国宇航局局长詹姆斯·E·韦伯致敬, 他在 1960 世纪 XNUMX 年代的美国太空计划中发挥了至关重要的作用。 詹姆斯·韦伯号是美国宇航局、欧洲航天局 (ESA) 和加拿大航天局 (CSA) 之间的国际合作项目。

詹姆斯·韦伯主镜直径为 6.5 米,比其前身哈勃太空望远镜大得多。 该望远镜旨在研究红外线中的宇宙物体,使其能够观察用可见光难以研究的空间区域。 红外线特别有用 穿透宇宙尘埃云 并观察冷物体,例如正在形成的行星和新生的恒星。

詹姆斯·韦伯的发射代表着太空探索和天文学的一个里程碑,因为它有望揭示对恒星形成、遥远星系、系外行星的大气成分和其他有趣的宇宙现象的新见解。 它位于 L2 拉格朗日点,距地球约 1.5 万公里, 它使望远镜保持凉爽并提供稳定和详细的观测。

詹姆斯·韦伯望远镜是推进我们对宇宙理解的关键仪器,其发现和观测预计将对天文学和天体物理学的各个领域产生重大影响。

望远镜功能

詹姆斯·韦伯太空望远镜自诞生以来就因其对天文学科学的巨大贡献而脱颖而出。 以下是它的一些功能:

  • 遥远星系的观测: 由于具有探测红外辐射的能力,詹姆斯·韦伯将能够研究遥远的星系并观察大爆炸后不久发生的宇宙事件。 这将使科学家能够更好地了解整个宇宙历史中星系的形成和演化。
  • 系外行星的特征: 该望远镜将在研究系外行星(围绕太阳系外恒星运行的行星)方面发挥关键作用。通过分析穿过这些系外行星大气层的光线,望远镜将提供有关它们的信息 化学成分和大气条件,其中可能包括可能的生物特征的迹象。
  • 恒星形成研究: 这台望远镜使天文学家能够观察恒星形成的区域并详细研究该过程。 这包括对分子云和原行星盘的研究,提供有关恒星和行星系统如何诞生和演化的宝贵信息。
  • 探索寒冷和黑暗的物体: 由于具有红外观察能力,詹姆斯·韦伯可以穿透宇宙尘埃云并研究在可见波长下难以探测到的冷物体。 这包括对褐矮星的观测,褐矮星是温度和质量介于恒星和行星之间的物体。
  • 太阳系行星大气层的调查:虽然詹姆斯·韦伯主要是为观测太阳系外的物体而设计的,但它也将用于研究太阳系内的物体。 例如,它使我们能够详细分析太阳系行星的大气层,如木星、土星、天王星和海王星。
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