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星际尘埃、星震……盖亚望远镜高精度揭示银河系近20亿恒星新细节

发布时间:2025年08月27日 12:18

多才新闻媒体引介, 一些星体比其他星体含有更是多的“黑金属在”。星球大爆炸时分支成了轻元素(氘和质子) ,其它较重的元素——自然科学指之为金属在——时会在星体内部分支成。当星体消亡时,它们时会将这些金属在释放到星体中间的氘气和尘埃中都,这些氘气和尘埃被叫作星际介质,而这些星际介质时会孕育出一新星体。活跃星体的分支成和被害将导致一个更是富金属在的环境污染。

拉丁美洲宇航局声指,“通过普罗米修斯,我们必需看到在星系盘群中都一些星体是由原始物质合组,而其它星体例如太阳都是由此前几代星体被害后遗失的丰沛的物质合组。离星系盘群中都心较近的星体比一段距离近的星体金属在所含更是丰沛。普罗米修斯还根据星体的成份,明确了那些最初追溯到其他星系盘的星体。

“我们的星系盘是一个美丽的大熔炉,”普罗米修斯合作组织的的组织、比利时蔚蓝天文台(Observatoire de la Côte d’azur)的亚历秦人德拉·雷西奥-布兰科(Alejandra Recio-Blanco)在声指 ,“这种多样性极其重要,因为它去找我们星系盘群分支成的故事。它洞察了星系盘群内的迁移现实生活和对外部星系盘的低恒星质量现实生活。”

探讨多维度的星系盘群

据另一位自然科学向多才新闻媒体引介,此次普罗米修斯天文望远镜的DR3激动人心的以下内容还最主要,它发放了历来最小的低分辨率晶体学深入调查——这些光谱仪覆盖了光学系统到近红外波长范围[330, 1050]nm,近似于于左右2.2亿个来源; 最主要了3300万颗星体的轴向更是快,这个使用量比DR 2的星体使用量增加了5倍,星体研究者和星系盘动力学必需利用这些检索做更是多的文书工作; 相关联了当今最小的星系盘群联星目录,简介了少于80万个联星系盘统的恒星质量和分支,这对理解星体的分支至关重要; 还洞察了关于1000万颗光度的接收者,即那些随着间隔时间的推移而忽略照度的星体、地球质点(如行星和行星导航系统)以及星系盘群外的星系盘和星系盘,使得光度的汇总和分类有了更是大的样本。

在晚上,拉丁美洲宇航局还出炉了利用普罗米修斯天文望远镜DR3素描的星象图片,从多个维度展现了令人叹服惊讶的星系盘群全景。

1. 轴向更是快

在这幅轴向更是快图中都, DR3向我们简介了星系盘群中都少于3000万个行星(大多是星体)东边或周围我们的更是快。这被叫作“轴向更是快”。

贾逵向多才新闻媒体解读说是,通过明亮周围(周围我们)和黑暗周围(东边我们)的交替沿着视线的导引, 我们可以看到圆盘的旋转。通过对比,我们可以看到若干行星的轴向更是快与其周围环境污染的轴向更是快不同,也可以看到这些质点如何在星系盘群圆盘中都移动,以及太阳在星系盘群中都的爱国运动轨迹。

图中都,星系盘群的两个伴星系盘大麦哲伦云和小麦哲伦云(LMC和SMC)在图片的右下角以看点的基本概念浮现,人马座仙女座盘可见为银河中都心下方的一条微弱的定垂直条纹,几个星状星团以小点的基本概念浮现。

2. 轴向更是快和固有爱国运动

这张星象图看出了星系盘群2600万颗星体的更是快场。黄色看出了星体沿视线的视向更是快。蓝色看出的是天空中都星体的少于爱国运动朝向我们的周围,红色看出的是星体的少于爱国运动周围我们的周围。图中都可见的线条描绘出了星体导引在天空中都的爱国运动(自身爱国运动)。这些线看出了星体更是快的斜向如何随星系盘群的纬度和经度而巨大变化。在这幅图中都,大麦哲伦星云和小麦哲伦星云(LMC和SMC)是不可见的,因为只有一段距离明确的星体才被选中都来制作这幅图像。

3. 星际尘埃

普罗米修斯天文望远镜不仅素描了我们星系盘中都的星体,还去找我们星体中间有什么。星体中间的空间展现了尘埃和日冕,这被叫作星际介质,星体就就是指其中都诞生。通过精确测算星体的此前方和它们的散射光,普罗米修斯让我们必需素描出星际介质对群星的吸收,从而让我们了解星体、星系盘分支成的化学机制,以及星系盘群的上曾。

这张星象图看出了布满星系盘群的星际尘埃。在这张图中都,银河面的中都心粉红色的黑暗周围是有大量星际尘埃的周围,随着尘埃使用量的减少而逐渐变成黄色。银河面的上方和下方的深蓝色周围是几乎没有尘埃的周围。

4. 成份

星体的成份必需洞察星体的创建人和随后的路途,因此也可以去找我们星系盘群的上曾。通过普罗米修斯的光谱仪检索,我们看到星系盘群中都的一些星体是由原始物质合组的,而像太阳这样的其它星体是由此前几代星体遗留的丰沛物质合组。离星系盘群中都心和面的较近的星体比一段距离近的星体金属在所含更是丰沛。

这张全天图看出了星系盘群星体的化学样本,贾逵向多才新闻媒体引介说是,下部的一条薄薄的红线看出了星系盘群的银盘。黄色声指星体的金属在轻元素,越红的星体金属在所含越丰沛。此外, 这张图也看出出了不对指的结构,其中都的奥秘才进行下一代自然科学的更进一步探讨。

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