Webb在50亿光年的星系中检测到熟悉的冰覆盖的灰尘

当天文学家看遥远的物体(在时空和时间上都远处)时,尘埃很常见。好吧,在他们的望远镜的视野中,不是眼睛。例如,很难仔细观察大约50亿年前形成的星系,因为在银河系本身中漂浮着很多颗粒物,可以阻止清晰的视野。

来源:英国物理学家网首页
Anna Sajina。学分:Alonso Nichols 当天文学家看遥远的物体(在时空和时间上都远处)时,尘埃很常见。好吧,在他们的望远镜的视野中,不是眼睛。例如,很难仔细观察大约50亿年前形成的星系,因为在银河系本身中漂浮着很多颗粒物,可以阻止清晰的视野。 现在,使用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST),簇绒天文学家和她的同事们发现,遥远的星系中的冰覆盖的灰尘就像尘土更接近我们。 知道这将使天文学家能够更准确地校准其计算,以测量早期宇宙中的恒星和黑洞形成之类的东西。他们的研究发表在《天体物理杂志》上。 已发布 天体物理学期刊 宇宙被认为是在大约140亿年前形成的,而塔夫茨,研究银河系和黑洞形成的天文学和天体物理学教授安娜·萨吉纳(Anna Sajina)。 研究那些遥远的时间周期的困难是,恒星和黑洞的形成被灰尘遮盖了。她说,在她的研究中,萨吉纳(Sajina)专注于尘埃落定的系统和“了解如何纠正灰尘的影响”。 尘埃吸收星光并将其重新发射到人眼中看不见的红外光谱中。 Sajina说,天文学家对恒星形成的理解“依赖于纠正灰尘晦涩的能力”。 “要纠正这一点,您必须对灰尘的特性做出一些假设。” 红外光谱 到目前为止,研究遥远星系中尘埃的特性的方法非常有限。相反,“您必须假设灰尘与当地相同,”萨吉纳说。 “但是我们不确定。” 密集的气 星际尘埃 远远超出了银河系 复杂分子 更多信息: 天体物理学期刊 doi:10.3847/1538-4357/adc44a 期刊信息:天体物理学期刊

Anna Sajina。学分:Alonso Nichols

当天文学家看遥远的物体(在时空和时间上都远处)时,尘埃很常见。好吧,在他们的望远镜的视野中,不是眼睛。例如,很难仔细观察大约50亿年前形成的星系,因为在银河系本身中漂浮着很多颗粒物,可以阻止清晰的视野。

现在,使用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST),簇绒天文学家和她的同事们发现,遥远的星系中的冰覆盖的灰尘就像尘土更接近我们。

知道这将使天文学家能够更准确地校准其计算,以测量早期宇宙中的恒星和黑洞形成之类的东西。他们的研究发表在《天体物理杂志》上。 已发布

天体物理学期刊

宇宙被认为是在大约140亿年前形成的,而塔夫茨,研究银河系和黑洞形成的天文学和天体物理学教授安娜·萨吉纳(Anna Sajina)。

研究那些遥远的时间周期的困难是,恒星和黑洞的形成被灰尘遮盖了。她说,在她的研究中,萨吉纳(Sajina)专注于尘埃落定的系统和“了解如何纠正灰尘的影响”。

尘埃吸收星光并将其重新发射到人眼中看不见的红外光谱中。 Sajina说,天文学家对恒星形成的理解“依赖于纠正灰尘晦涩的能力”。 “要纠正这一点,您必须对灰尘的特性做出一些假设。”

红外光谱

到目前为止,研究遥远星系中尘埃的特性的方法非常有限。相反,“您必须假设灰尘与当地相同,”萨吉纳说。 “但是我们不确定。” 密集的气

星际尘埃

远远超出了银河系 复杂分子 更多信息: 天体物理学期刊

doi:10.3847/1538-4357/adc44a期刊信息:天体物理学期刊