- 測量已知最大星系的尺寸
- 小紅點可能標誌著暫時的黑洞階段
- ESCAPADE的攝影機拍攝到了地球和月球
- 黑洞噴流距離可達30萬光年
- 首張三維地圖揭示了附近星際介質的隱藏熱結構
測量已知最大星系的尺寸 原文

圖說:不同成像巡天計畫所獲得的IC 1101彩色合成影像對比。由左至右依序為:SDSS DR16、基於DECaLS成像的DESI Legacy Imaging Surveys DR9以及本文所使用的INT/WFC資料
圖片來源: Carlos Marrero-de la Rosa et al. (2026).
- 天文學家取得星系 IC 1101 最深影像,首次確認其完整邊界,直徑約 170萬光年,為目前已知最大星系。
- 其恆星總質量約為太陽的 3.4兆倍,尺度約是銀河系的17倍。
- 團隊移除逾250顆前景恆星的散射光,才辨識出極微弱外圍結構。
- 星系外側另有八道不對稱恆星結構,顯示它仍持續吞併物質、逐步成長。
小紅點可能標誌著暫時的黑洞階段 原文
- 韋伯太空望遠鏡(JWST)發現的「小紅點」(Little Red Dots)一直是早期宇宙最神祕的天體之一,新研究提出它們可能只是超大質量黑洞快速成長過程中的短暫演化階段。
- 研究團隊分析螺旋星系 Saguaro(WISEA J123635.56+621424.2),發現其核心兼具小紅點與典型活躍星系核(AGN)的特徵,可能代表兩者之間的過渡型態。
- 隨著黑洞持續吞噬周圍氣體與塵埃,原本被厚重物質包覆的小紅點將逐漸演化為一般可見的活躍星系核,因此小紅點數量會隨宇宙演化而減少。
- 這項研究提供小紅點演化的新證據,有助解釋早期宇宙為何能在短時間內形成超大質量黑洞,並串聯黑洞與星系共同演化的歷程。
ESCAPADE的攝影機拍攝到了地球和月球原文
- 美國太空總署(NASA)前往火星的 ESCAPADE 雙探測器,在飛往火星途中利用可見光與熱紅外線相機,拍下難得的地球與月球同框影像。
- 影像攝於2026年7月3日,當時探測器距離地球約58.5萬公里、距離月球約18.6萬公里,因此月球在畫面中顯得比平時更大。
- 可見光影像呈現地球與月球約8%受陽光照亮的新月狀;熱紅外線影像則顯示地球夜面仍因大氣與地表散熱而發光,月球夜面則因缺乏大氣而極為寒冷、幾乎不發光。
- 此次拍攝也成功驗證VISIONS相機系統性能,為後續抵達火星後研究火星磁層、電漿環境及大氣流失機制做好準備。
黑洞噴流距離可達30萬光年 原文
- 天文學家利用多座望遠鏡觀測,發現一個超大質量黑洞噴發出的高能粒子與熱氣體,形成長達約30萬光年的巨大噴流,尺度約為銀河系直徑的三倍。
- 研究顯示,黑洞噴流攜帶的巨大能量一路衝擊周圍星系際氣體,加熱並攪動環境,抑制冷氣體凝聚成新恆星,深刻影響星系演化。
- 觀測結合X射線、無線電與可見光資料,完整描繪噴流的形態與能量傳遞過程,證實黑洞回饋效應可作用至極遙遠距離。
- 研究成果有助了解超大質量黑洞如何調控宿主星系及周圍宇宙環境,並為黑洞、星系與宇宙大尺度結構共同演化提供重要證據。
首張三維地圖揭示了附近星際介質的隱藏熱結構 原文
- 天文學家首度建立以太陽為中心、直徑約1,000光年的三維星際介質熱結構圖,揭露鄰近銀河系氣體冷、暖與不穩定區域的立體分布。
- 地圖顯示,緻密冷氣體雲外圍包覆著一層熱不穩定氣體,再向外過渡至溫暖氣體,顛覆過去冷、暖氣體明確分層的傳統模型。
- 在銀河盤面附近,約41%的中性氣體屬於熱不穩定狀態,高於冷氣體(27%)與暖氣體(32%),顯示星際介質持續在不同熱相之間循環演化。
- 研究結合三維塵埃分布、紫外輻射場與熱化學模型重建氣體溫度結構,可望改善恆星形成、星際介質演化及銀河系環境模型,並為未來研究提供重要基礎。