- 週期僅3.2毫秒的極端脈衝星
- 在類星體對附近意外發現碳氫化合物
- 一對罕見的缺乏暗物質的星系
- 銀河系盤面的形成時間
- 靈神星號掠過火星拍攝的縮時攝影
週期僅3.2毫秒的極端脈衝星 原文
圖說:以PSR J0435+3233為中心,半徑為5°×5°的區域內,能量範圍為0.1–500.0 GeV的統計量(TS)圖
圖片來源:Zhang et al., 2026.
- 中國雲南大學研究團隊利用 NASA 費米伽瑪射線太空望遠鏡(Fermi)近 17.7 年觀測資料,首次確認毫秒脈衝星 PSR J0435+3233 發出伽瑪射線脈衝。
- 該脈衝星距離地球約 3,900 光年,自轉週期僅 3.2 毫秒,是已知自轉能量損失(spin-down)最極端的毫秒脈衝星之一。
- 研究確認其對應的伽瑪射線源為 4FGL J0435.5+3232,伽瑪射線主要集中於特定自轉相位(0.44–0.69),顯示輻射具有明顯方向性。
- 儘管該脈衝星具有極高的自轉能量輸出,但伽瑪射線輻射效率卻僅約 0.001%(10⁻⁵),遠低於一般毫秒脈衝星,形成鮮明對比。
- 此外,其表面偶極磁場約 126 億高斯,兼具高能量、高磁場與低伽瑪射線效率等特殊性,為研究脈衝星磁層中的粒子加速、輻射機制及幾何結構提供重要的新案例。
在類星體對附近意外發現碳氫化合物 原文
- 天文學家利用 詹姆斯.韋伯太空望遠鏡(JWST)的MIRI儀器,首次在一對遙遠的雙類星體 J0749+2255 周圍,偵測到芳香族與脂肪族碳氫化合物(如 PAHs)的紅外線訊號。
- 該雙類星體距離極為遙遠,光線來自宇宙約 30 億歲、恆星形成與黑洞成長最旺盛的「宇宙正午(Cosmic Noon)」時期。
- 研究發現,這些有機分子竟存在於距離兩個類星體核心非常近的位置,顯示它們能在強烈紫外線與劇烈黑洞活動環境中存活,挑戰過去認為有機分子容易被破壞的觀點。
- 研究團隊推測,塵埃與高密度氣體可能提供保護,使複雜碳氫化合物得以維持穩定存在。 此成果有助於了解早期宇宙中有機分子的形成、星系演化,以及超大質量黑洞對周圍星際介質的影響。
一對罕見的缺乏暗物質的星系 原文
- 天文學家利用 甚大望遠鏡(VLT) 光譜觀測,研究位於 天爐座星系團(Fornax Cluster) 的兩個矮星系 FCC 224 與 FCC 240,發現它們可能都極度缺乏暗物質。
- 兩個星系都擁有異常明亮且數量豐富的球狀星團,恆星與球狀星團年齡約 100 億年,顯示它們具有共同的形成歷史。
- 研究支持「子彈矮星系(bullet-dwarf)」模型:兩個矮星系高速碰撞後,暗物質被分離拋離,而氣體因碰撞壓縮,引發劇烈恆星形成,最終留下缺乏暗物質的新星系。
- FCC 224 與 FCC 240 是繼 NGC 1052-DF2、DF4 之後,又一組罕見的暗物質匱乏星系,為檢驗暗物質理論提供重要案例。
- 研究團隊建議沿兩星系連線方向搜尋更多碰撞殘骸,期望找到其他碎片,甚至追蹤被分離出去的暗物質分布,以深入了解星系形成機制。
銀河系盤面的形成時間 原文
- 天文學家利用 LAMOST 巡天與 Gaia 衛星資料,分析近 32 萬顆次巨星 的年齡與運動,首次精確推算銀河系盤面形成的時間。
- 研究發現,銀河系由早期以隨機運動為主的「暈狀結構」,轉變為以規則旋轉支撐的盤狀結構,約發生在 121億年前。
- 這項「盤面啟動(spin-up)」轉變發生得相當迅速,主要出現在金屬量較低且富含 α 元素的老年恆星族群,代表它們見證了銀河系盤面誕生的早期歷史。
- 相較之下,金屬量較高、較年輕的低 α 恆星,形成時銀河系已具備穩定旋轉的盤狀結構,因此未經歷此過渡階段。
- 研究為銀河系盤面形成建立明確時間標尺,有助於重建銀河系演化歷程,並與其他螺旋星系的形成歷史進行比較。
靈神星號掠過火星拍攝的縮時攝影 原文
- NASA 靈神星號(Psyche)太空船於2026年5月15日掠過火星,距離地表僅約 4,600 公里,拍攝數千張影像並製成縮時影片,呈現火星由細彎月逐漸變成完整圓盤的景象。
- 此次飛掠利用火星重力彈弓效應,使太空船速度增加約1,600公里/小時,並調整飛行軌道,朝目標小行星「靈神星(16 Psyche)」前進。
- 飛掠期間成功拍攝火星南極冰帽、惠更斯雙環撞擊坑,以及火衛一、火衛二,並完成多光譜相機、磁力計及伽瑪射線/中子光譜儀的校正與測試。
- 靈神星號預計於 2029 年夏季 抵達富含金屬的小行星 16 Psyche,藉由研究其組成與磁場,探索它是否為一顆早期原行星裸露的金屬核心。