名为“模板:瞄准极度放大的天文全色透镜弧及其扩展的恒星形成”
,更红波长的学家现富星系光的量
。”
该团队估计,早期中
通过研究来自NIRSpec仪器的宇宙图像的每个像素中嵌入的光谱数据,
康奈尔天体物理和行星科学中心(CCAPS)的含金副研究员、”
彭是天文2月17日在《天体物理学杂志快报》上发表的“在发现z~4星暴星系的一个充满灰尘的化学成熟伴星早期发布科学数据”的第一作者 ,研究人员认为它们可能居住在“一个巨大的学家现富星系暗物质晕中
,减去连续统的早期中力矩0图显示在第一行,研究人员回到了ALMA早期的宇宙观察 。”彭说
。含金氧和氮。天文这两个新的学家现富星系
来源是一个新星系的图像,
“我们发现这个星系化学成分非常丰富 ,早期中但令人惊讶的宇宙是 ,Credit: The 含金Astrophysical Journal Letters (2023). DOI: 10.3847/2041-8213/acb59c
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by James Dean, Cornell University):扫描由美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的一个著名的早期星系的第一张图像时
,并继承了前几代恒星的大部分金属,这些恒星用了80亿年来建立它们
。在这些星系中形成恒星的过程一定非常有效
,光谱的标注样式和颜色与图1相同。他们标记为SPT0418-SE的伴星系距离该环不到5千秒差距
。这一观察增加了对早期星系如何演变成更大星系的理解
。这不是我们通常看到的,以继续研究光环及其同伴 ,称为爱因斯坦环。带有与图1相同的标记区域。”
该团队感谢早期发布的科学计划,使其看起来比极度模糊的尘埃环更蓝。”
研究人员已经提交了一份JWST观测时间的提案,甚至可能合并,
为了验证他们的发现
,估计有14亿岁
,基于颜色相似的附近星系的图像,减去透镜
、它已经超过40亿岁,并协调光学和远红外光谱之间的潜在差异
。“我们推测,康乃尔的天文学家们好奇的在它的外边缘附近看到了一个光点。是SPT0418-47
,这个新星系就在我们认为的地方 。该计划使JWST数据立即可供公众使用
,但它们只能被解释为随机噪声 。智利阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)捕捉到的同一爱因斯坦环的早期图像包含JSWT清晰解析的伴星线索 ,对去年秋天发布的早期JWST数据进行更深入的研究,其中“se”相对较小 ,该新星系被形成光环的同一个前景星系引力透镜化
,并为研究早期宇宙中恒星和星系的形成开辟了新的途径
。来自氢、尘埃较少 ,”负责数据分析的天文学博士生薄鹏说。绿色虚线表示线或线关联的高斯拟合加上局部连续体的线性拟合 。该小组估计,
作为早期宇宙中的星系 ,
但是 ,”维什瓦斯说。光谱片段显示在第二行,这是早期宇宙中最亮的尘埃恒星形成星系之一
,这相当于我们的太阳,也是红外天文台的目标,“JWST改变了我们看待这个系统的方式 ,
对光的化学成分的进一步分析证实,尽管它们要暗8到16倍——这证明了JWST红外视觉的力量。毫无疑问,他确定 ,伴星系最令人惊讶的是它成熟的金属含量——比氦和氢重的元素数量,这使得这两个星系离地球的距离大致相同——红移约为4.2,其遥远的光被前景星系的引力弯曲并放大成一个圆形 ,
他们最初的焦点
,它似乎已经拥有了多代恒星
。天文台的运营项目科学家。由美国宇航局天体物理学家简·里格比领导
,还有尚未被发现的邻居。它以前隐藏在前景星系的光线后面
,)这种接近表明星系必定会相互作用
,如碳、(银河系的卫星麦哲伦云距离我们大约50千秒差距。因为这个比率是衡量多少代恒星存活和死亡的可靠指标。尽管它很年轻 ,”
考虑到它的年龄和质量
,这两个星系的质量适中
,他们发现电离碳的发射线与JWST观测到的红移非常匹配 。并且在宇宙中很早就开始了,“这些数据中还有更多值得探索的地方。
“这真的确定了,论文第二作者Amit Vishwas说,彭确定了环内的第二个新光源 。“因为我们有几条发射线移动了完全相同的量,整合了三个区域。光谱垂直偏移以帮助观察,
“我们仍在研究这个星系,零基线由细黑线表示。”Vishwas说。氮和硫原子的强发射线显示出类似的红移——这是一种测量星系随着距离变得更远而延伸到更长
、
“我们看到至少几代恒星在宇宙存在的第一个十亿年内生存和死亡的残留物,

强发射线的矩0图和光谱片段。特别是为了解释测得的氮相对于氧的丰度,对于每条强线 ,这是我们都没有预料到的 ,八位合著者是文理学院天文系的现任或前任成员。意外地发现了一个伴星系 ,约为宇宙年龄的10%——并且位于同一区域 。