和人类的青少年一样,青少年星系也在成长,经历了成长和快乐的重金属——镍,也就是
西北大学领导的灾难物理学家团队正在对ECILIA(星际极光中电离线的化学进化约束)调查的初步结果进行分析,该调查使用美国国家航空航天局的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)来研究不定星系的化学性质
根据早期的研究结果,所谓的“青少年星系”——在大爆炸后形成了二三亿年——通常是不热的,并含有一些意想不到的元素,比如说,这些元素在理论上很难观察到
该研究将于周一(11月20日)发表在《天体物理杂志快报》上它标志着来自加拿大调查的未来研究的三个领域的第一
“我们正试图了解宇宙史140亿年来星系是如何变化的,”西北部的AllisonStrom说,这是一项完整的研究“使用JWST,我们的项目目标是管理星系,当它们在成长和改变的过程中成长。青少年拥有决定他们成年后目标的经验。忘记星系,它就是这样。”
加拿大地质调查局的主要研究人员之一,西北部的温伯格艺术与科学学院的物理与天体物理学教授和西北部的跨学科探索与研究中心(CIERA)成员Stromco与CarnegieObservatories的科学家GwenRudie一起领导CECILIA调查
“化学DNA”进入半乳糖形成
Cecilia Payne Gaposchkin的名字,她是最早获得博士学位的女性之一d在天文学上,加拿大宇宙调查局观察到了来自遥远的X射线的光谱(或不同波长的光的总量)Stromlikensalaxy'的光谱是其“化学DNA”。通过在星系的“青少年”时期检查这种DNA,研究人员可以更好地了解它是如何成长的,以及它将如何进化到非物质星系中例如,天体物理学家不明白为什么巨大的星系会出现“被编辑和死亡”,而其他星系,如我们的MilkyWay,则正在形成恒星Agalax的频谱可以防止氧气和毛皮等有害物质,这为Agalax在未来的行为提供了一个窗口
斯特罗姆说:“这十年非常重要,因为那是增长最快的时候。”“通过研究这一点,我们可以开始揭示导致银河系看起来像银河系的物理现象,以及它们与邻近星系之间看起来有什么不同。”在这项新研究中,Stromand和她的合作者使用JWST在过去的夏天连续30个小时观察了33名远程青少年的体温然后,他们将23个星系的光谱组合在一起,构建了一幅合成图
Stromsaid说:“这可以清除单个星系的细节,但可以让我们更好地了解平均星系。这也允许我们设置相互功能。”“它比我们能从地球历史上这个时期收集到的任何基于地球的星系光谱都要深刻和详细。”
Spectrasurprises
超深光谱显示了氢、氦、氮、氧、硅、硫、氩和镍等元素所有比氢和氦重的元素都形成了恒星因此,某些元素的存在通过Agalax的七种解决方案提供了关于恒星形成的信息
当Strome检测到打火机元件时,她被尼克的存在特别惊讶比铁重,镍稀少,难以观测
Stromsaid说:“我的梦想永远不会破灭。”“即使在星系附近,人们也不会观察到它。星系中存在的元素必须足够多,并且有足够的条件来观察它。没有人能谈论观察镍的问题。元素必须在气体中发光,才能观察到它们。所以,为了观察镍,星系中的恒星可能存在一些不确定性。”另一个惊喜:青少年星系非常热通过检查光谱,物理学家可以计算出星系的温度当星系的温度超过9700摄氏度(17492华氏度)时,星系的温度会高达13350摄氏度(24062华氏度)
Stromsaid说:“这只是一个额外的证据,表明年轻时有多大的差异。”“最终,我们看到高温的行为只是他们不同基因组DNA的又一次热反应,因为星系的温度和化学成分是三元的。”这项题为“CECILIA:z~2-3恒星形成星系的飞行光谱”的研究得到了美国国家航空航天局、匹兹堡基金会和科学进步研究公司的支持这些数据来自太空望远镜科学研究所的MikulskiArchiveforSpaceTelescope和WmKeckObservatory
来源:
Materials provided by
Northwestern University.
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参考:
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