- 韋伯望遠鏡揭示TW Hydrae原行星盤的扭曲結構
- DESI 揭示了已解體的系外行星的光譜
- 窺探分裂彗星
- 第一代恆星比黑洞更適合解釋早期宇宙氣體團塊
- 金星可能曾經擁有海洋
韋伯望遠鏡揭示TW Hydrae原行星盤的扭曲結構 原文
圖說:TW Hydrae 原行星盤近紅外線影像,圖 (a) F200W濾鏡,圖 (b) F444W濾鏡。
圖片來源: Lin et al., 2026.
- 韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測鄰近年輕恆星 TW Hydrae(TW Hya) 的原行星盤,發現其結構比預期更複雜。
- 研究顯示,原行星盤內部存在扭曲(warped)與傾斜結構,不同區域未完全排列在同一平面,可能造成恆星光線被遮蔽並形成特殊陰影。
- 科學家推測,盤面變形可能源自尚未直接觀測到的形成中行星,其重力作用擾動周圍氣體與塵埃。
- TW Hydrae 距離地球約180~190光年,是研究行星形成的重要目標;此次成果有助了解年輕行星系統如何演化,以及類似太陽系早期的形成過程。
DESI 揭示了已解體的系外行星的光譜 原文
- 天文學家利用暗能量光譜巡天儀(DESI)第一批公開資料,意外獲得高品質白矮星光譜,研究遭潮汐力撕裂並被白矮星吞噬的系外行星殘骸。
- 研究分析12顆受到重元素污染的白矮星,發現其大氣中的鐵、鎂、矽、鈣與氧等元素,來自被摧毀的岩質行星。
- 這些行星碎片的化學組成與太陽系岩質天體相當接近,顯示銀河系中類地行星可能具有相似的形成機制。
- 其中有兩個天體顯示富含水的跡象,暗示它們原本可能是含水世界,為研究系外行星的水資源提供重要線索。
- 研究也證明,DESI除了探測暗能量與宇宙大尺度結構外,其龐大光譜資料亦能應用於恆星與行星系統演化研究,展現跨領域的科學價值。
窺探分裂彗星 原文
- 天文學家利用2025年10月至2026年4月、歷時約6個月的觀測資料,深入研究木星族週期彗星240P/NEAT分裂成兩塊彗核的原因與過程。
- 觀測顯示,主彗核240P-A半徑約400–600公尺,伴隨彗核240P-B約300公尺;兩者在近日點前後塵埃噴發最活躍,其中A的質量損失率約為B的4倍。
- 研究根據兩塊彗核的分離速度推算,分裂事件至少發生於觀測前三年以上,而非近日點附近突然解體。
- 團隊排除潮汐力、行星撞擊等可能性,認為自轉加速導致結構失穩,以及冰受熱產生的熱應力,是造成彗星分裂最可能的原因。
- 研究有助於了解彗星演化與解體機制,支持「分裂與瓦解是彗星消亡主要途徑」的觀點,也為太陽系小天體演化提供重要線索。
第一代恆星比黑洞更適合解釋早期宇宙氣體團塊 原文
- 天文學家研究早期宇宙一個名為 Hebe 的氣體團塊,發現它可能包含宇宙第一代恆星(第三星族星,Population III stars),而非由吸積中的黑洞產生能量。
- Hebe位於大霹靂後約4.5億年的宇宙時期,觀測到明顯的氦發射線。研究團隊比較不同模型後,發現由第一代大質量恆星提供紫外線輻射的模型,更能符合觀測結果。
- 第三星族星由幾乎純氫、氦及微量鋰組成,缺乏重元素,可能具有極高質量,是早期宇宙化學演化的重要角色。
- 此研究提供尋找第一代恆星的新方法,也有助於了解早期星系形成,以及後來超大質量黑洞出現的演化歷程。
金星可能曾經擁有海洋 原文
- 最新研究提出新假說,認為金星早期可能曾有海洋覆蓋約90%的表面,總水量約為地球海洋的40%,之後才因失控溫室效應逐漸蒸發殆盡。
- 研究團隊重新分析麥哲倫號(Magellan)雷達資料,認為部分過去被視為火山地形的構造,更符合海岸、海蝕平台或海洋沉積作用形成的特徵。
- 若此推論成立,代表金星曾擁有廣闊海洋,之後因劇烈火山活動、大氣中二氧化碳累積及失控溫室效應,使海水完全蒸發,演變成今日表面溫度約465°C的「地獄行星」。
- 研究仍屬假說,目前學界對金星是否曾有海洋仍有爭議;先前亦有研究認為金星可能自形成以來便極度乾燥。未來DAVINCI、VERITAS及EnVision等探測任務,可望提供更多證據驗證這項假說。