- 圍繞棕矮星運行的系外衛星
- 星系旋臂的形成與演化
- 科學家將電波望遠鏡改造成太空掃描儀
- 神秘的氣體「子彈」從銀河系的氦新星中噴射而出
- 黑洞噴流可能正在攪動含有早期「紅薯」星系的氣體雲
圍繞棕矮星運行的系外衛星 原文
圖說:新發現類似衛星的天體位於中心,恆星(左側的點光源)的質量約為太陽的一半,它周圍環繞著一顆棕矮星(圖右側)的紅棕色天體,這顆「衛星」的質量足以成為一顆行星,而它所圍繞的棕矮星既不是行星也不是恆星。
圖片來源:ESO/M. Kornmesser
- 天文學家發現一個前所未見的奇特系統,一顆紅矮星被一顆棕矮星環繞,而棕矮星周圍竟還有一顆接近木星質量的巨大天體繞行。
- 該天體質量至少約為木星的0.9倍,公轉週期約170天,因同時具備「行星大小」與「衛星軌道」特徵,難以歸類為傳統的系外行星或系外衛星。
- 研究團隊暫以「系外衛星」稱呼此天體,認為現有天文分類已不足以描述這類新型天體。
- 科學家推測它可能形成於棕矮星周圍的氣塵盤,也可能是後來受到重力捕獲而成,未來將透過理論模型探討其形成機制及普遍性。
星系旋臂的形成與演化 原文
- 天文學家利用歐幾里得太空望遠鏡(Euclid)的星系影像,分析旋渦星系旋臂數量,探討旋臂形成與演化機制。
- 研究發現,旋臂數量與星系中心物質集中程度密切相關,包括不可見的暗物質;旋臂數量可望成為推估星系中心暗物質分布的新方法。
- 在研究樣本中,雙旋臂星系最為常見,通常出現在質量較大、結構較穩定的星系;三旋臂星系則較少,可能代表旋臂屬於短暫或反覆形成的結構。
- 研究指出真實星系的旋臂型態遠比傳統分類更複雜,未來若採用更細緻的形態分類,將有助於深入理解旋渦星系的形成、維持機制,以及暗物質對星系演化的影響。
科學家將電波望遠鏡改造成太空掃描儀 原文
- 科學家首度成功將大型電波望遠鏡改造成太空監測雷達接收器,大幅提升對人造衛星與太空碎片的偵測、追蹤與辨識能力。
- 這項由英國伯明罕大學主導的 LBMR(長基線多基地雷達) 計畫,可將現有雷達系統的靈敏度提升超過10倍,讓更小、更遠的目標也能被發現。
- 系統特別有助於監測距地約3.6萬公里的地球同步軌道(GEO),保護通訊、導航、氣象等關鍵衛星。
- 計畫整合了英國卓瑞爾班克天文台76公尺洛弗爾電波望遠鏡、e-MERLIN陣列及商業衛星天線,成功即時處理雷達資料。
- 研究顯示善用既有天文設施即可快速建立低成本、高效能的太空監視能力,有助提升太空安全、減少太空碎片風險,並支援未來國防與太空永續發展。
神秘的氣體「子彈」從銀河系的氦新星中噴射而出 原文
- 天文學家在銀河系唯一已確認的氦新星V445 Puppis中,發現高速噴射的神祕氣體「子彈」,速度高達每小時約3,200萬公里,推測富含氧元素。
- V445 Puppis於2000年爆發後,被自身產生的厚重塵埃遮蔽逾20年;如今塵埃逐漸散去,研究團隊終於確認其為一顆白矮星吸積極罕見氦星物質所引發的氦新星爆發。
- 研究整合哈伯太空望遠鏡、甚大望遠鏡(VLT)、南非大型望遠鏡(SALT)及NASA TESS等二十多年觀測資料,首次揭露該雙星系統細節。
- 這些高速氣體團塊的形成機制仍是未解之謎,在其他新星中從未觀測到類似現象。
- 研究也發現該系統已恢復物質轉移,未來可望協助釐清Ia型超新星的形成機制,以及宇宙距離測量的重要基礎。
黑洞噴流可能正在攪動含有早期「紅薯」星系的氣體雲 原文
- 天文學家利用NASA錢卓X射線天文台、韋伯太空望遠鏡及甚大望遠鏡(VLT)觀測,發現早期宇宙一個被暱稱為「紅馬鈴薯(Red Potato)」的星系,其周圍巨大冷氣體雲可能受到鄰近星系黑洞噴流影響。
- 研究顯示,黑洞噴流攪動氣體雲,使氣體產生劇烈湍流,阻礙氣體落入星系形成新恆星,因此「紅馬鈴薯」的恆星形成率遠低於天文學家預期。
- 發射噴流的黑洞宿主星系距離「紅馬鈴薯」約20萬光年,反而仍持續旺盛形成新恆星,形成鮮明對比。
- 研究團隊排除紅馬鈴薯星系自身黑洞或恆星爆發造成湍流的可能性,認為鄰近黑洞噴流是最合理解釋。
- 此研究有助釐清早期宇宙中黑洞、星系與星系周圍氣體之間的交互作用,以及黑洞如何調控星系演化。