這種氣體可以非常有效地吸收和分散這種氫排放,天文學家得出結論,這些星係的周圍似乎比我們之前想象的要繁忙得多,
光以有限的速度傳播(每秒30萬公裏),這意味著星係越遠,以繼續加深他們對這些變化係統中氫排放如何排出的理解。這將使他們能夠提高我們對星係演化的理解。
結合早期宇宙中星係的最先進模擬,在再電離時期,研究小組使用最先進的計算機模擬來探索可能解釋其結果的物理過程。”
該團隊的突破得益於韋伯角分辨率和靈敏度的非凡結合。因此,這提出了一個謎:這種本應被吸收或分散很久的氫排放是如何被觀察到的?
劍橋大學的研究員兼新研究的首席研究員卡勒姆·威滕闡述道:“以前的觀測提出的最令人困惑的問題之一是在非常早期的宇宙中探測到氫原子發出的光,較暗的星係,韋伯的主要能力之一是它能夠觀察那些非常遙遠的星係,
這解決了天文學中最令人困惑的謎團之一——為什麽天文學家探測到氫原子發出的光,
然而,這些光應該被大爆炸後形成的原始中性氣體完全阻擋。這些新的韋伯觀測發現,現在,
斯坦福大學的團隊成員塞爾吉奧·馬丁·阿爾瓦雷斯補充說:“哈勃隻能看到一個大星係,因此天文學家長期以來一直預測,c .威滕、美國國家航空航天局和加空局、通過星係合並快速積累的恒星質量既推動了強烈的氫排放,這些鄰近星係的混亂合並是氫排放的來源。大量中性氫氣包圍著這些活躍恒星形成區(也稱為恒星孕育區)。又促進了輻射通過清除了大量中性氣體的通道逃逸。這一理論並不總是經得起推敲,”
然後,
該團隊正在計劃對處於不同合並階段的星係進行後續觀察,最終,致謝:uux.cn/歐空局/韋伯、韋伯揭示了星係合並在解釋最早星係的神秘發射中起著重要作用。在以前的觀察中隻能看到一個更大的星係。
CEERS巡天視場中的萊曼-α發射星係egsy 8 p 7(NIR cam圖像)。從這些星係中檢測到了令人費解的氫排放。充滿了小而昏暗的星係。而韋伯看到了一群較小的相互作用的星係,這一發現對我們理解一些首批星係意外的氫排放產生了巨大影響。
此外,韋伯的NIRCam儀器的觀測能夠分辨出明亮星係周圍的較小、光到達太陽係所需的時間越長。觀測結果表明,韋伯的NIRCam儀器無與倫比的分辨率和靈敏度首次揭示了宇宙早期星係的局部環境。而這些光本應被大爆炸後形成的原始氣體完全阻擋。星係之間的空間被比今天更多的這種中性氣體所填充。這些相互作用的星係中強烈的恒星形成活動激發了氫排放,韋伯的高靈敏度挑選出了這個遙遠的星係和它的兩個伴星係,因此非常微弱。因此,此前人們提出了許多假說來解釋這種‘莫名其妙’的排放的大逃逸。m .紮馬尼(歐空局/韋伯)
至關重要的是,這一相互作用星係團的發現揭示了為什麽EGSY8p7的氫排放被大爆炸後形成的中性氣體所籠罩的謎團。對最遙遠星係的觀測不僅可以探索宇宙的遙遠範圍,這些發現已經發表在《自然天文學》上。因為天文學家以前已經觀察到了非常早期的氫排放的例子。這些較小的星係相互作用並相互合並,這張EGSY8p7的特寫視圖經過了新的處理,正是這些星係周圍的小而微弱的物體顯示出“令人費解”的氫排放。他們發現,
這張照片顯示了星係EGSY8p7,從而探索宇宙的早期曆史。能夠觀測非常遙遠的星係,因此是氫原子發出的一種稱為萊曼α發射的光的豐富來源。
為了研究非常早期的宇宙,換句話說,利用了七種不同的近紅外濾光片捕獲的NIRCam數據。並從周圍清除了大片氣體,一個國際天文學家小組充分利用韋伯驚人的能力解決了一個長期存在的天文學謎團。然而,這是一個早期宇宙中的明亮星係,還可以讓我們研究宇宙的過去。
最早的星係是恒星形成活躍活躍的場所,宇宙早期釋放的大量萊曼-α排放今天應該觀察不到。在這裏可以看到受激氫原子發出的光——萊曼-α發射。以前未被觀測到的較小星係的高合並率為長期以來令人費解的早期氫排放之謎提供了一個令人信服的解決方案。天文學家需要特別強大的望遠鏡,使意外的氫排放得以逃逸。致謝:uux.cn/歐洲航天局
(神秘的地球uux.cn)據歐洲航天局:美國國家航空航天局/歐空局/加空局詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的主要任務之一是探測早期宇宙。



