詹姆斯·韦伯太空望远镜在惊人的三维可视化中穿越数十亿年的时间
发布时间:2025-03-12 23:02:28 作者:玩站小弟
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神秘的地球uux.cn)据美国太空网罗伯特·李):詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的一张新的3D图像将观众带回到宇宙大爆炸后的时光之旅。在视频中,可以看到超过5000个星系,色彩绚丽,三维立体。宇宙之旅始于
油管主播的生活(油管主播的生活生孩子)。
(神秘的詹姆地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李):詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的一张新的3D图像将观众带回到宇宙大爆炸后的时光之旅。
在视频中,斯韦数亿时间可以看到超过5000个星系,伯太油管主播的生活(油管主播的生活生孩子)色彩绚丽,空望可视三维立体。远镜宇宙之旅始于距离地球几十亿光年的惊人相对较近的星系,止于Maisie星系,化中该星系距离地球134亿光年,詹姆是斯韦数亿时间人类观测到的最遥远的星系之一,被认为是伯太大爆炸后大约3.9亿年的星系。
因此,空望可视这个新的远镜詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的视频不仅代表了一次太空之旅,也代表了一次时光之旅,惊人油管主播的生活(油管主播的生活生孩子)将宇宙进化倒回到138亿岁的化中宇宙不到其当前年龄的三分之一的时期。

詹姆斯·韦伯太空望远镜(图片来源:弗兰克·萨默斯(STScI),格雷格·培根(STScI),约瑟夫·德帕斯夸莱(STScI),利亚·胡斯塔克(STScI),约瑟夫·奥姆斯特德(STScI),艾丽莎·帕甘(STScI))进行的CEERS(宇宙演化早期发布科学)调查的一小部分中的3D可视化描绘了大约5000个星系
该视频是宇宙进化早期发布科学调查(CEERS)收集的数据结果,并探索了一个称为扩展Groth Strip的空间区域。延伸的Groth带位于大熊座和博尔特星座之间,包含大约100,000个星系。2004年至2005年间,哈勃太空望远镜对其进行了广泛的成像,JWST的新观测建立在哈勃奠定的基础之上。
在这幅影像中,天文学家特别感兴趣的是梅西的星系,它是JWST能够研究的早期星系的一个例子。强大的太空望远镜通过红外线观察宇宙来做到这一点。

JWST观察宇宙的插图。(图片鸣谢:马頔_泽尔/伊斯托克/盖蒂图片社)
这很有用,因为早期星系发出的光要经过数十亿年才能到达我们这里,膨胀和宇宙以及它损失能量的事实导致其波长“拉长”这导致电磁辐射在大爆炸后不久离开星系,因为可见光在电磁光谱中“红移”了可见光光谱的红端,变成了红外线。光传播的时间越长,它经历的红移就越剧烈,这使得红外线成为观察早期星系的最佳方式。
罗彻斯特理工学院研究员和CEERS研究员丽贝卡·拉森在一份声明中说:“这个天文台为我们研究开辟了整个时期。”“我们以前无法研究像梅西这样的星系,因为我们看不到它们。现在,我们不仅能够在我们的图像中找到它们,我们还能够发现它们是由什么组成的,以及它们是否与我们在附近看到的星系不同。”
使用CEERS数据进行调查的目的是为了更多地了解早期星系的形成。
“我们习惯于认为星系在平稳增长,”芬克尔斯坦总结道。“但也许这些恒星正在像鞭炮一样形成。这些星系正在形成比预期更多的恒星吗?他们制造的恒星比我们预期的要大吗?这些数据给了我们提出这些问题的信息。现在,我们需要更多的数据来获得这些答案。”
在视频中,斯韦数亿时间可以看到超过5000个星系,伯太油管主播的生活(油管主播的生活生孩子)色彩绚丽,空望可视三维立体。远镜宇宙之旅始于距离地球几十亿光年的惊人相对较近的星系,止于Maisie星系,化中该星系距离地球134亿光年,詹姆是斯韦数亿时间人类观测到的最遥远的星系之一,被认为是伯太大爆炸后大约3.9亿年的星系。
因此,空望可视这个新的远镜詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的视频不仅代表了一次太空之旅,也代表了一次时光之旅,惊人油管主播的生活(油管主播的生活生孩子)将宇宙进化倒回到138亿岁的化中宇宙不到其当前年龄的三分之一的时期。

詹姆斯·韦伯太空望远镜(图片来源:弗兰克·萨默斯(STScI),格雷格·培根(STScI),约瑟夫·德帕斯夸莱(STScI),利亚·胡斯塔克(STScI),约瑟夫·奥姆斯特德(STScI),艾丽莎·帕甘(STScI))进行的CEERS(宇宙演化早期发布科学)调查的一小部分中的3D可视化描绘了大约5000个星系
该视频是宇宙进化早期发布科学调查(CEERS)收集的数据结果,并探索了一个称为扩展Groth Strip的空间区域。延伸的Groth带位于大熊座和博尔特星座之间,包含大约100,000个星系。2004年至2005年间,哈勃太空望远镜对其进行了广泛的成像,JWST的新观测建立在哈勃奠定的基础之上。
在这幅影像中,天文学家特别感兴趣的是梅西的星系,它是JWST能够研究的早期星系的一个例子。强大的太空望远镜通过红外线观察宇宙来做到这一点。

JWST观察宇宙的插图。(图片鸣谢:马頔_泽尔/伊斯托克/盖蒂图片社)
这很有用,因为早期星系发出的光要经过数十亿年才能到达我们这里,膨胀和宇宙以及它损失能量的事实导致其波长“拉长”这导致电磁辐射在大爆炸后不久离开星系,因为可见光在电磁光谱中“红移”了可见光光谱的红端,变成了红外线。光传播的时间越长,它经历的红移就越剧烈,这使得红外线成为观察早期星系的最佳方式。
罗彻斯特理工学院研究员和CEERS研究员丽贝卡·拉森在一份声明中说:“这个天文台为我们研究开辟了整个时期。”“我们以前无法研究像梅西这样的星系,因为我们看不到它们。现在,我们不仅能够在我们的图像中找到它们,我们还能够发现它们是由什么组成的,以及它们是否与我们在附近看到的星系不同。”
使用CEERS数据进行调查的目的是为了更多地了解早期星系的形成。
“我们习惯于认为星系在平稳增长,”芬克尔斯坦总结道。“但也许这些恒星正在像鞭炮一样形成。这些星系正在形成比预期更多的恒星吗?他们制造的恒星比我们预期的要大吗?这些数据给了我们提出这些问题的信息。现在,我们需要更多的数据来获得这些答案。”
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