- 水母星雲可能是兩顆恆星發生超新星爆發的地點
- 南極12公尺Terahertz望遠鏡計畫旨在揭示隱藏的星系形成過程
- 銀河系曾經經歷一場翻轉
- 圍繞銀河系超大質量黑洞運行的恆星可檢驗相對論的極限
- 天文學家即時捕捉到黑洞週期性爆發
水母星雲可能是兩顆恆星發生超新星爆發的地點 原文
圖片來源:Credit: NASA Goddard Space Flight Center and M. Michailidis et al. 2026
- 天文學家研究水母星雲(IC 443)後發現,它可能是銀河系首個已確認雙星系統中兩顆恆星先後發生超新星爆炸所留下的遺跡。
- 研究顯示,IC 443與另一個超新星殘骸G189.6+3.3位於相同物理環境,距離地球約6,000光年,兩者並非偶然重疊,而是源自一對伴星。
- 團隊整合16年費米伽瑪射線太空望遠鏡、eROSITA X射線及多波段觀測資料,確認兩個超新星殘骸之間的關聯。
- 推測其中一顆恆星先爆炸,另一顆在約2萬至10萬年前後也發生超新星爆炸,形成今日相距約30至50光年的兩個殘骸。
- 此發現首度提供完整觀測證據,有助深入了解大質量雙星的演化、超新星形成過程,以及雙星交互作用如何影響恆星生命終點。
南極12公尺Terahertz望遠鏡計畫旨在揭示隱藏的星系形成過程 原文
- 研究團隊評估規劃中的南極12公尺Terahertz望遠鏡(ATT12),模擬結果顯示其未來可望發現100萬至1,000萬個被塵埃遮蔽的遙遠恆星形成星系,大幅拓展人類對宇宙演化的認識。
- ATT12預計設置於南極內陸,當地大氣水氣含量極低,極適合進行遠紅外線與兆赫茲波段觀測,可避開水氣對訊號的強烈吸收。
- 模擬顯示,ATT12能偵測大爆炸後不到10億年形成的遙遠塵埃星系,補足光學望遠鏡難以觀測的宇宙早期天體。
- 望遠鏡將搭載大視場多波段成像儀,可大規模巡天南天,建立歷來最完整的塵埃星系資料庫。
- 此計畫將有助研究宇宙恆星形成史、星系演化,以及早期宇宙塵埃與重元素的形成過程,成為下一代天文研究的重要設施。
銀河系曾經經歷一場翻轉 原文
- 研究指出銀河系在約100億年前曾經歷一次劇烈的「銀盤翻轉(disc flip)」,其整個星系盤方向可能改變超過90度。
- 天文學家利用超級電腦模擬25個類似銀河系的星系演化,發現具有緩慢旋轉恆星暈的星系,通常曾遭遇大型正面碰撞並發生銀盤翻轉。
- 研究認為,這場宇宙級碰撞來自矮星系「蓋亞香腸-恩克拉多斯(Gaia Sausage-Enceladus)」,它撞入早期銀河系後被吸收,留下大量特殊軌道恆星。
- 歐洲太空總署蓋亞任務觀測發現,銀河系恆星暈旋轉速度異常緩慢,此研究提供了解釋。
- 這項發現顯示銀河系並非一直保持穩定結構,而是在漫長演化過程中經歷劇烈合併與重塑,也為研究暗物質暈與星系形成提供新線索。
圍繞銀河系超大質量黑洞運行的恆星可檢驗相對論的極限 原文
- 天文學家發現恆星 S301 繞行銀河系中心超大質量黑洞(Sgr A*),其公轉週期僅 8.7 年,為目前已知最短的 S 恆星。
- S301 軌道極度扁平,近黑洞點距離僅約 24 天文單位,最高移動速度超過光速的 8%,成為目前觀測到相對論效應最強烈的恆星。
- 該恆星每公轉一圈軌道進動高達約 2 度,並呈現引力紅移與橫向多普勒效應,提供檢驗廣義相對論極限與替代重力理論的極佳機會。
- 未來研究將結合巨型麥哲倫望遠鏡(GMT)等設施分析其光譜,有助探索黑洞自轉及嘗試彌合廣義相對論與量子力學之間的差異。
天文學家即時捕捉到黑洞週期性爆發 原文
- 天文學家首次即時觀測到星系 IC 3599 中心黑洞的重複爆發事件,這是該黑洞在35年間第3次出現巨大增亮現象。IC 3599距離地球約2.8億光年。
- 過去1990年與2010年的爆發皆是在事後分析發現,而此次透過長期監測,首次完整追蹤黑洞爆發從發生到演化的過程。
- 研究團隊利用Swift衛星、XMM-Newton X射線望遠鏡及地面望遠鏡觀測,發現黑洞亮度曾達平常低態的約50倍,並出現約7.4小時週期的X射線變化。
- 研究認為爆發最可能源自黑洞吸積盤內的「輻射壓不穩定」,氣體累積後突然落入黑洞,引發週期性強烈爆發。
- 此發現提供研究極端吸積物理的新機會,有助了解黑洞如何吞噬物質並影響周圍星系演化。