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IT之家5月14日消息 据环球科学报道,近日,NASA公布了一张星系碰撞照片,两个相撞的星系之间形成了一道“星系之桥”。本次碰撞发生于名为Abell 2384的星系团,该星系距离地球大约有12亿光年的距离。 IT之家了解到,两个星系发生碰撞后,释放的能量和炙热气体形成的“桥梁”长度超过300万光年,质量达到6万亿个太阳质量。 其中“桥梁”北部的射电辐射要比南部更弱,研究人员推测这是北部射电辐射被碰撞后产生的炙热气体降速的原因。
2013年4月19日哈勃望远镜拍摄的这张照片,是为了庆祝轨道望远镜在轨道上运行23年而发布的,它显示了猎户座的部分天空。在这张令人惊叹的红外光图像中,马头星云(也称为巴纳德33)像一匹巨大的海马一样从气体和尘埃的湍流中升起。 1990-1994年的麦哲伦号金星探测器,经过多年的雷达探测,形成了这张以金星北极为中心的照片。这个合成图像用颜色编码来显示海拔高度。 在土星上,云层呈六边形。这种六边形的云结构,最早是在20世纪80年代由旅行者号探测器发现的。2012年卡西尼号探测器又发现了这种六边形的云,还拍了一张照片。没有人知道为什么在土星的这一区域会形成这样的几何图形。 这个星系的“光环”是车轮星系和另一个星系大约1亿年前碰撞的结果。第一道波纹是蓝色的外圈,而复活节彩蛋的黄橙色“蛋黄”则是第二道波纹发出的可见光和红外线的结合。背景中的霓虹斑点和绿色螺旋是另外两个星系。 从系外行星看夜空会是什么样子的?没有人知道确切的答案,但由艺术家创造出来的这幅画给了科学家很多想象空间。这个星团是一个矮星系,由99%的暗物质和1%的正常物质组成。暗物质均匀地分布在矮星系中,这与科学家们的预期相矛盾,科学家们原本认为暗物质会像桃子核一样聚集在这些星系的中心。 在这张图片中,冰冷的气流注入正在形成的星系,气体的“臂”为新星系的恒星形成提供了原料。没有人在现实生活中见过这个过程,这个版本的星系形成是基于数值模拟的理论场景。 欧洲航天局的火星快车传回了火星南半球一个细长陨石坑的图像。研究人员说,它位于惠更斯盆地的南部,可能是由一列小行星以小角度撞击火星而形成的。这个无名的凹陷长约78公里,深度达2公里。在图片中,紫色表示最低的区域,灰色表示最高的区域。 图片显示的是星系碰撞的早期阶段。数百万年后,这两个螺旋星系将合并,就像银河系和仙女座星系将在数十亿年后合并一样。 由月球勘测轨道飞行器拍摄的月球背面的照片,其轨道高度仅为50公里。 哈勃太空望远镜拍摄的这张照片显示的是NGC1275星系,它位于英仙座星系团的中心。红色的线状细丝由悬浮在磁场中的冷气体组成。 水手谷是太阳系中最大的峡谷,它是火星表面划出的一条很宽的狭长地带。大峡谷全长3000公里,宽度可达600公里,深度可达8公里。相比之下,地球最大的峡谷长800公里,宽30公里,深1.8公里。水手谷的起源仍然未知,一个主要的假设认为它开始于数十亿年前火星冷却时的一个裂缝。
这张拥有15亿像素的照片,涵盖了至少4万光年范围内的恒星,在图像中,这些看上去像沙砾一样的星星点点,就是一颗颗恒星,里面的恒星数量达到1.17亿颗。而其中的恒星,可能都有一个像太阳系一样的恒星系统,那么,里面会不会存在一个智慧文明,它也在寻找其他星球的文明? 这是哈勃太空望远镜花了3年的时间,拍摄到的仙女座星系的432片区域,最后用了大约3700张照片,合成了这张照片。 仙女座星系,距离地球254万光年,是一个最靠近银河系的旋涡星系,它就在东北方向的天空中,看起来像是纺锤状的椭圆光斑,在夜空中的大小可以达到满月的8倍,也是我们肉眼可见的最遥远的天体之一。它的直径有22万光年,至少是银河系的1.6倍,拥有大约1万亿颗恒星。 旋涡星系在宇宙中的数量最多的,也是比较漂亮的一类星系。 它有很突出的核心,通常呈透镜的形状,里面隐藏着一个巨大的黑洞,核心之外,就是一个薄薄的圆盘,有几条大旋臂从里向外延伸出去,中间的是比较古老的黄色恒星,而旋臂上是比较年轻的蓝色恒星。 大部分气体和尘埃也都分布在这些星系触手中,整体看起来很像是河流中的旋涡,所以就被称为旋涡星系了。所有的旋涡星系都在旋转,但是他们转动的速度非常慢,银河系要完成一次完整的自转,大概需要花上2.3亿年的时间。 最早的仙女座星系观测纪录可能出自波斯的天文学家阿尔苏飞,他描述它是“小云”,星图上的标记在那个时代也是“小云”。 随着人类观测水平的不断提高,关于仙女座星系的观察也不断深入,在1925年,天文学家哈勃最终确认了仙女座星系是一个规模巨大的旋涡星系。 因为位于天球赤道以北,是仙女座中的主星,也是该星系群中的最大成员之一,就直接命名为仙女座星系了。 目前,天文学家们观察到,仙女座星系正在以每秒300公里的速度朝银河系飞来。而且因为两者之间的引力,两个星系实际上是在加速靠近的,通过计算,科学家给出的碰撞时间是37.5亿年之后。 但根据哈勃望远镜的最新观测数据,仙女座星系和银河系已经撞上了! 他们发现,仙女座星系的巨大光晕跨度达到了200万光年左右,光晕就是包裹在星系外围的巨大气体团,虽然稀薄,但却可以延伸到很远的地方,银河系也有光晕,如果把光晕的范围计算在内的话,这意味着,它和银河系已经碰到了彼此。 当然两个星系的主体部分还是分离的,在37.5亿年之后,它们才会真正地合为一体。并且在碰撞之后还会重组,到那时,地球的天空景象肯定会有变化,同时大量的恒星也会出现。 从宇宙的角度来讲,这既是好消息又是坏消息,坏消息是,银河系根本没有办法采取任何行动来避开这次撞击,而好消息是,这次星系撞击要等到几十亿年后才会开始。那么这场撞击事件,会对几十亿年后的地球造成什么影响呢? 其实对于地球来说,影响存在,但也不是什么大事。 我们来看太阳系的位置就知道了,太阳系位于银河系的偏远地带,不在碰撞的主要波及区域内,而等到真正相撞的那天,太阳已经是准备进入红巨星的阶段了,会比现在更“强壮”,所以从地球上看,显而易见的变化可能就是夜空了,天空中的星星数量会变多。 而且银河系内的大多数恒星和行星大概率是不会受到影响的,因为两个星系其实有足够宽敞的空间,许多恒星可以轻松掠过而不被影响。 况且37.5亿年的时间太长了,等到银河系和仙女座星系碰撞,可能人类已经消失,地球上又重新演化出新一轮的智慧生命,也可能那时候的人类已经达到了宇宙神级文明,去往更遥远的宇宙了。 事实上,这种星系间的碰撞并不罕见,在几十亿年前,当时的星系之间的距离比现在近得多,碰撞事件发生得更频繁,这其实也是星系演化的一个重要步骤。 两个星系碰撞,在主体部分相遇时,大的星系会将小的吞噬掉,两者合二为一变成一个更大的星系,也会有一些恒星系统会被抛射出去,成为宇宙中流浪的小星系,但在引力的牵引下,还是会朝着附近的大星系飞去,最终被吞噬掉。 1755年,德国哲学家康德提出宇宙中有无限多的星系,并且将宇宙比喻成海洋,将一个个星系比喻成一座座岛屿。 在我们现在看来,这个说法有些过时,但这是人类对于宇宙和天体的一个认识过程。我们用肉眼就能轻易看到的河外星系:仙女座星系,就是一个宇宙岛,是它让我们感受到,宇宙的浩瀚和人类的渺小。
这些是宇宙中最不可思议的照片。当你看到这些真实的宇宙图片时,你不仅看到了宇宙的浩瀚,而且你也在回顾几千年前的时光。这些宇宙和星系的图片将带你发现如此美妙的景象。 草帽星系 草帽星系哈勃和斯皮策太空望远镜 草帽星系是宇宙中最上镜的图像之一,它距离地球约2800万光年。不难看出它的名字从何而来,科学家们猜测它的中心可能有一个超大质量的黑洞。你看到的这张照片实际上是由斯皮策太空望远镜和哈勃太空望远镜拍摄的几张照片合成的。 蚂蚁星云 蚂蚁星云哈勃太空望远镜 就像蚂蚁的身体一样,你看到的实际上是一颗正在消失的恒星。这些喷射到太空的气体实际上以每秒620英里的速度运动。不过别担心,这个星云距离地球大约8000光年(上图从左到右跨度约1光年) 螺旋星云(上帝之眼) 戈哈伯太空望远镜之眼 这张由哈勃太空望远镜于2003年拍摄的离地球700光年的照片在互联网上得到了广泛传播,并成为迄今最著名的深空照片之一。 蟹状星云 蟹状星云哈勃太空望远镜 大约一千年前,一颗恒星在夜空中爆炸,被世界各地的天文学家记录下来。记录显示,中国人、阿拉伯人和美洲土著人都曾在近一个月的白天和两年多的夜晚观测到这一现象。然而,直到最近,我们才有机会近距离观察。 N90 N90Hubble太空望远镜 这个恒星形成区域非常有趣,因为明亮燃烧的新恒星正在辐射能量,从内部侵蚀星云。 半人马座A 半人马哈勃太空望远镜 这张半人马座A的图像使用了哈勃太空望远镜上最先进的仪器,广角照相机3,揭示了这个壮观的星系以前隐藏的部分。 侧面的星系 星系哈勃太空望远镜的边缘 这张照片的技术名称是ESO 510-G13,它可以让你了解像这样的螺旋星系在边缘被捕获时的样子。 羊毛状的螺旋 絮凝的螺旋哈勃太空望远镜 与我们的星系不同,ngc2841的旋臂要短得多,而不是长而宽的分支,因此被称为絮状星系。 红蜘蛛星云 红蜘蛛星云哈勃太空望远镜 这个极其温暖的星云是宇宙中已知最热的恒星,它产生的恒星风的波高达1000亿千米。 狼蛛星云 狼蛛星云哈勃太空望远镜 这个位于大麦哲伦星云的星云主要由电离的氢气组成,它是一个极端的地方,由于大量的超新星残骸,它是我们星系间邻居中最亮的星云之一。 银河残骸 斯蒂芬的quintetHubble太空望远镜 被称为斯蒂芬五重奏的这组星系似乎在不断地相互碰撞,形成了一些强烈的星际观星活动。 猎户座大星云 猎户座星云哈勃太空望远镜 猎户座星云是离地球最近的恒星形成区域,直径为24光年,距离地球1500光年。如果你看猎户座的方向,它实际上是肉眼可见的。 仙女座星系 仙女座GalaxyNASA / ESA 最近的星系邻居仙女座星系,它是银河系之外夜空中唯一肉眼可见的天体之一,跨度约20万光年。 蝴蝶星云 蝴蝶nebulaNASA / ESA 这片由尘埃和气体组成的星际云也被称为虫星云,距离地球约4000光年。这个炽热爆炸中垂死的恒星实际上是20万开尔文(为热力学温标或称绝)。 碰撞的星系 哈勃太空望远镜 就像宇宙中的其他事物一样,星系也会相互碰撞。上面所捕获的两个星系最终将形成一个椭圆星系,但这一过程可能需要10亿年以上的时间。 相互作用的星系 galaxiesNASA / ESA 当一些星系向前冲去,迎头相撞时,另一些星系则会先试图偷取对方的恒星。这实际上被称为潮汐剥离,在这个过程中,较大的星系从较小的星系中吸走恒星,在这两个星系经过数十亿年后合并成一个星系。 双集群 双星系团哈勃太空望远镜 大麦哲伦星云是离银河系最近的星系之一,它是在大麦哲伦星云中发现的。 猫眼星云 哈勃太空望远镜 猫眼星云是夜空中发现的第一个行星状星云,也是最复杂的星云之一。当垂死的恒星将它们的气体外层喷射到太空时,就会产生这种类型的星云。 V838单粒子 2002年,恒星V838 Monocerotis突然变得比太阳亮60万倍。事实上,有几个星期,它是我们星系中最亮的天体。此外,由于一种被称为光回波的东西照亮了它周围的气环,这颗恒星似乎也在迅速膨胀,使它成为一颗奇异的恒星。然而,它已经逐渐消失,天文学家仍然不确定是什么导致了这次爆发。 恒星星团R136 恒星星团R136NASA / ESA 这张彩色图像显示了在我们的银河系附近的大麦哲伦星云的一个极不稳定的区域。你看到的红色气体是氢,绿色的是氧,蓝色的“钻石”实际上是宇宙中已知的最大的恒星,有好几颗比太阳大数百倍。 心与灵星云 广域红外勘测探测器(WISE) 这张由广域红外探测器拍摄的红外照片显示了右边的心星云和左边的灵魂星云。上图距离地球约6000光年。 创造之柱 哈勃太空望远镜的支柱 在这个宇宙中,很少有东西能让你感到自己比这幅著名的“创造之柱”图像更渺小。这是一种被恰当地命名为尘埃和气体的云,它负责产生数百万颗新恒星,距离地球6500光年。
“创生之柱”(Hyperloop)是美国宇航局的一个天体系统。它位于太阳系南半球西经31.5°,东经51.5°之间,距离地球约为56亿公里(364亿公里)。“创生之柱”围绕太阳旋转,在太阳周围环绕着许多陨石坑和球体陨石坑。这个神秘的天体是如何形成的呢?从 NASA公布的图片来看,它表面的撞击痕迹十分明显。从图中我们可以看到,这个天体围绕着太阳旋转着,其中心部分有一个巨大的圆盘在旋转,它像是一颗巨大陨石在环绕着太阳旋转。
太阳表面的光环和许多卫星都环绕着这颗行星旋转。其中最靠近“创生之柱”的是一颗名为安培拉(Antarina)的行星,它已经形成了一个直径约为250千米左右的环,环绕太阳旋转的轨道被称为安培拉轨道,它就像一个超大质量黑洞一样围绕着太阳系旋转。安培拉轨道是太阳系中最大一颗围绕太阳旋转的行星,它也是第一颗围绕太阳旋转最快最大恒星的行星。
太阳系的形成至今仍是一个谜,尽管在很长的时间内,天文学家一直在试图寻找答案。而“创生之柱”中的物质可能是质量较大的天体或大型恒星星系中的恒星构成物质的一部分,在其周围有可能存在更多质量较小的恒星星系存在着这样或那样的质量差异。这些恒星星系也被称为“超新星”,它通常都是质量较大或较小天体所形成和发展的过程中产生,它们可能在运行到太阳系边缘时出现了大质量黑洞。
“创生之柱”内部可能是围绕太阳旋转,但由于内部结构异常复杂(主要是以陨石坑中心为圆心的旋转轴),因此这个漩涡状结构是一个巨大、旋转迅速的球体。这可能也会是“创生之柱”与地球类似现象所引发争议颇多的地方。“创生之柱”中有几个不同点非常引人注目,一个比较特别——有一个明亮且几乎完全被熔化掉的陨石坑。
创造之柱在彩色万花筒中发射。柱子看起来像从沙漠景观中升起的拱门和尖顶,但充满了半透明的气体和灰尘,并且一直在变化。这是一个年轻恒星正在形成或在继续形成时几乎没有从尘土飞扬的茧中爆发的区域。
新形成的恒星是这张近红外相机(NIRCam)图像中的场景窃取器。这些是明亮的红色球体,有时会出现八个衍射尖峰。当柱子内具有足够质量形状的结时,它们开始在自己的重力下坍缩,慢慢加热,并最终开始闪闪发光。
沿着柱子的边缘是波浪形的线条,看起来像熔岩。这些是仍在形成的恒星的喷射。
年轻的恒星定期发射可以在物质云中相互作用的超音速喷流,就像这些厚厚的气体和尘埃支柱一样。这有时还会导致船头冲击,这可能会形成波浪形图案,就像船在水中移动时一样。据估计,这些年轻的恒星只有几十万年的历史,并将继续形成数百万年。
虽然近红外光似乎使韦伯能够“穿透”背景,以揭示柱子之外的巨大宇宙距离,但星际介质像拉开的窗帘一样挡住了路。
这也是为什么这种观点中没有遥远的星系的原因。这层半透明的气体阻止了我们对更深层宇宙的看法。此外,灰尘被从柱子中迸发出的星星的拥挤“派对”的集体光照亮。这就像站在一个光线充足的房间里看着窗外——内部光线反射在窗格上,遮挡了外面的场景,进而照亮了里面派对的活动。
韦伯对创造之柱的新观点将帮助研究人员改造恒星形成模型。通过识别更精确的恒星数量,以及该地区的气体和尘埃数量,他们将开始更清楚地了解恒星如何在数百万年内形成和爆发这些云层。
创造之柱是广阔的鹰星云中的一个小区域,距离6500光年。
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