
詹姆斯·韦伯太空望远镜(左)和哈勃太空望远镜(右)看到的目标星系。”她说
。韦伯我们可以回答关于元素起源的图像
问题
,
“詹姆斯·韦伯望远镜的富含数据质量非常好,早期宇宙中几乎90%的气体期宇星系都有这种发光气体,这些元素构成了我们在地球上的儿星日常生活,他是燃早Curtin大学/ICRAR和ASTRO 3D的博士生。我们能够看到具有极端发射特征的新的显示系点星系和没有极端发射特征的星系之间邻居数量的显著差异 。JWST图像前所未有的韦伯分辨率和清晰度使得哈勃望远镜看不到的邻近星系(青色圆圈)得以识别 。
这项研究依赖于作为JWST高级深河外巡天(JADES)调查的图像一部分获得的数据
,它为进一步的富含洞察开辟了道路。这种比较突出了JWST图像的气体期宇清晰度。詹姆斯·韦伯望远镜彻底改变了我们的儿星工作。我们努力获得宇宙年龄约20亿年的燃早星系的清晰图像 。我们的新的显示系点
发现表明,该调查利用深红外成像和多目标光谱探索最早星系的宇宙。
古普塔博士说:“在JWST之前,但只有用JWST敏锐的眼睛
,“我们怀疑这些极端星系是早期宇宙中激烈相互作用的标志,”ASTRO 3D主任艾玛·瑞安-韦伯教授说。这些星系之间的相互作用会导致气体冷却
,反过来,”
这一发现是JWST望远镜在研究早期宇宙时提供的无与伦比的清晰度的生动例证。这项任务变得更加困难
。产生了所谓的“极端发射线特征”
“这些年轻星系中的恒星是非凡的 ,使新兴的恒星都黯然失色。鸣谢:uux.cn/ARC三维天体物理学卓越中心(ASTRO 3D)
哈佛和史密森尼天体物理学中心ASTRO 3D副教授Tran说
,从而导致这种极端的发射特征。我们无法观察到我们在这项研究中使用的95%的星系。“它具有所需的深度和分辨率
,”第二作者Ravi Jaiswar说,这是一个在技术上很难研究的时期
,我们只能真正得到大质量星系的照片
,”ARC三维全天空天体物理卓越中心(ASTRO 3D)和国际射电天文学研究中心(ICRAR)科廷大学节点的Anshu Gupta博士说,”古普塔博士说
。鸣谢:uux.cn/ARC三维天体物理学卓越中心(ASTRO 3D)
(神秘的地球uux.cn)据ARC全天空三维天体物理学卓越中心(ASTRO 3D):来自詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的新图像帮助澳大利亚天文学家解开了婴儿星系如何在早期宇宙中开始恒星形成爆炸的秘密。
“这一部分真正令人兴奋的是
,更容易测量。
“这项研究是我们星系进化计划工作的核心。”
以前 ,这一发现证明了以前的假设 。这使得它们更难研究。由詹姆斯·韦伯太空望远镜(左)和哈勃太空望远镜(右)拍摄。这种气体发出的光甚至比恒星本身还要亮
,
一些早期星系富含一种气体,
“直到现在,在今天发表的研究中,理解这些星系如何能够积累如此多的气体仍然是一个挑战。要关注的星系越来越少,我们才能证实我们的预感
,
来自JWST的图像显示
,它们产生恰到好处的辐射来激发周围的气体。这种气体发出如此明亮的光
,这些星系中的每一个都至少有一个近邻星系。”。引发恒星形成的强烈事件 ,天文学家已经发现这些明亮的星系在大约120亿年前有多普遍。我们看到第一批星系与最近形成的星系之间的发射线相似
,通过这一细节
,由于许多恒星还没有形成,这意味着我们现在有更多的方法来回答关于早期宇宙的问题,
这项研究发表在《天体物理学杂志》上 。通过了解早期星系的样子 ,他是描述这一发现的一篇论文的第一作者。可以看到宇宙只有20亿岁时早期星系周围的邻居和环境。“利用当时可用的技术,”

一个遥远的极端发射线星系的图像。其中大多数都在非常密集的星系团中 ,