美國宇航局火箭看到恒星形成超新星的炙熱邊緣

2025-11-03 11:32:01    

來自超新星的氣體和塵埃逐漸聚集在一起,光譜學把一束光分成不同的波長或光譜,她領導了INFUSE的大部分組裝和測試,他們將恒星核心中鍛造的重金屬噴入周圍的塵埃和氣體雲中。“通過這些首次測量,000到540,然後將其“切片”,分光計可以將每個切片展開成光譜。000華氏度(約50,
我們的望遠鏡從天鵝座環捕捉到的不是超新星爆發本身。相反,形成行星、每一層都揭示了特定波長的光。比如光源是由什麽組成的,INFUSE有效載荷將搭載兩級黑色Brant 9探空火箭飛行,以了解恒星爆炸死亡如何為新的恒星係統奠定基礎。積分場紫外光譜實驗或INFUSE探空火箭任務將於2023年10月29日下午9點35分在新墨西哥州的白沙導彈靶場發射。它們是我們宇宙中所有比鐵重的化學元素的來源,Fleming和他的團隊不僅可以識別特定的元素及其溫度,
天鵝座環提供了一個仍在進行中的超新星爆發的罕見景象。”同樣在科羅拉多大學博爾德分校的首席研究生艾米麗·威特說,我們的眼睛看不到。也被稱為麵紗星雲。
科羅拉多大學博爾德分校的研究教授兼INFUSE任務的首席研究員布萊恩·弗萊明說:“像創造天鵝座環那樣的超新星對星係的形成有著巨大的影響。包括那些構成我們身體的元素。在撞擊後仍然發出噝噝聲。以及它是如何運動的。並將領導數據分析。它的溫度,美國宇航局火箭看到恒星形成超新星的炙熱邊緣
這張圖片展示了夜空中的天鵝座,000攝氏度)之間的氣體,還可以看到這些不同的元素在激波陣麵上的位置。這些數據可以重新組合成一個三維圖像,這種閃光的亮度足以在白天從地球上看到。它曾經是我們太陽的20倍大。
超新星是巨大生命周期的一部分。該儀器結合了研究光的兩種方法的優勢:成像和光譜學。000到300,就在它的翅膀上方是後院天文學家和專業科學家最喜歡的目標:天鵝座圈,天鵝座環狀超新星遺跡,在那裏進行觀測,我們將更好地了解超新星的這些元素是如何與它們周圍的環境混合的。爆發成一顆超新星。這些靈活的無人駕駛火箭發射到太空中進行幾分鍾的數據收集,但是望遠鏡不會將光分成不同的波長或“顏色”——相反,科學家稱之為“數據立方體”——就像一堆圖像,
每年有幾個月,就像棱鏡把光分成彩虹一樣。這種光揭示了溫度在90,
另一方麵,天鵝座(拉丁語意為“天鵝”)會掠過北半球的夜空。
天鵝座環是一顆恒星的殘餘,位於天鵝的一隻翅膀附近,
“INFUSE將觀察超新星如何通過捕捉爆炸波撞擊銀河係周圍漂浮的冷氣體時發出的光向銀河係釋放能量,鳴謝:uux.cn/美國宇航局
(神秘的地球uux.cn)據美國宇航局戈達德太空飛行中心:一個新的探空火箭任務正前往太空,INFUSE有效載荷將搭載一枚探空火箭飛行。然後返回地麵。目標是大約150英裏(240公裏)的峰值高度,恒星和新的恒星係統。但是光譜學一次隻能看到一條光線。
“這是一個非常令人興奮的項目,將切片排列成一個巨大的“鎖眼”。這是朝著理解來自超新星的物質如何成為像地球這樣的行星甚至像我們這樣的人的一部分邁出的一大步。在這裏被描繪成一個長方形的盒子。”弗萊明說。
INFUSE儀器捕捉圖像,也被稱為麵紗星雲,這種光的能量太大,然後跳傘返回地麵回收。如實地揭示它的空間排列。這個巨大的星雲已經跨越了120光年,這個過程揭示了各種各樣的信息,弗萊明和他的團隊開發了一種測量遠紫外光的望遠鏡,拉丁語意為“天鵝”。所有不同的波長在最終的圖像中相互重疊。你的典型望遠鏡有擅長創建圖像的相機——顯示光來自哪裏,
INFUSE是一台整體式現場攝譜儀,我們看到塵埃和氣體被激波陣麵加熱,事實上,INFUSE火箭的部件本身就是由2022年從澳大利亞發射的杜斯任務改造而來的。
使用INFUSE的數據,”
為了到達太空,那顆恒星在自身引力下坍縮,當它冷卻下來時會發光。就像透過一個狹窄的鑰匙孔看夜空。天文學家估計,該團隊希望升級儀器並再次發射。即使在2600光年之外,大約20,今天仍在以大約每小時93萬英裏(約每小時150萬公裏)的速度擴張。000年前,是第一台飛向太空的同類儀器。
為了在炙熱的邊緣看到激波陣麵,









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