望远镜斥资百亿美元, 詹姆斯韦伯太空望远镜拍摄了金牛座的一颗原恒星。这颗名为L1527的恒星正处于形成初期,未来可能会成为真正的恒星。周围有分子云和尘埃没有被完全消耗掉。
韦伯太空望远镜帮助我们看到了恒星早期的样子。
韦伯望远镜的新成果
在韦伯太空望远镜拍摄的原恒星图像中,最引人注目的是它有蓝色和橙色的云。如果原恒星发出的物质与周围的物质发生碰撞,这些云就会出现。云与云之间的尘埃形成了不同的色彩效果,
灰尘少的地方是蓝色的,灰尘层厚的地方会呈现橙色。
此外,韦伯望远镜还捕捉到了原恒星的氢分子细丝。这些氢分子细丝是由氢分子组成的细长结构,类似于线性形态。通常这种结构的形成需要极低的温度和极高的压力条件,比如实验室里的超导体或者星球内部的高压环境。
据估计,L1527只存在了10万年左右,是一个年轻的天体,因此被认为是0级原星,即处于恒星形成的最早期。像这样的原恒星仍然包裹在尘埃和气体的乌云中,要成为成熟的恒星还有很长的路要走。
这就是为什么很难观察到。
而且L1527不能靠氢核聚变产生自己的能量,所以形状一般是球形,但不稳定,由蓬松的气体团形成,容易变形。然而,随着原恒星不断积累质量,其核心将逐渐压缩并趋于稳定。
可以说,这张由韦伯望远镜拍摄的照片提供了一个了解婴儿时期的太阳和太阳系的窗口。
当前位置詹姆斯韦伯太空望远镜是世界上最先进的太空望远镜之一。其主要研究目标是解开太阳系之谜,展望其他恒星。此外,它还将探索宇宙的神秘结构和起源,以及地球在宇宙中的位置。
韦伯望远镜通过观测红移效应发现了遥远宇宙中的第一批星系。红移效应是基于多普勒效应的原理,即由于光源和观察者的相对运动,光的频率和波长会发生变化。通过红移效应,
帮助科学家测量星系远离地球的速度,推断宇宙的膨胀速度。
韦伯望远镜还观察了太阳系外行星的大气成分。通过分析行星周围恒星的光谱,科学家可以检测行星大气中的化学元素和分子。例如,韦伯望远镜在几个系外行星的大气中观测到了水蒸气、二氧化碳和甲烷。
这有助于我们了解其他星球的环境条件和潜在的可居住性。
然后还有L1527这样的原恒星。韦伯望远镜的高分辨率和高灵敏度使科学家能够发现这些过去难以发现的恒星,并研究它们的性质和特征。人类对地球和太阳系的了解还不全面,
其他恒星或行星的起源过程可以帮助完成这部分认知。
韦伯望远镜的研究目标
不可否认,韦伯望远镜在镜面尺寸上优势明显。它有一个巨大的主镜,直径为6.5米,比许多其他望远镜的镜面尺寸大得多。这使得韦伯望远镜能够收集更多的光线,
提供更高分辨率和更清晰的图像也使它能够观察到更远和更弱的天体信号。
其次,韦伯望远镜采用红外观测技术,可以打破尘埃云和宇宙膨胀对可见光的干扰,从而可以观测到遥远宇宙中被遮挡的天体和早期现象。这为研究宇宙起源、行星形成和恒星演化提供了宝贵的信息。
作为一台太空望远镜,它在冷却系统方面也有特殊的设计。它采用先进的冷却系统将反射镜和仪器冷却到极低的温度,以减少热噪声的干扰。这种冷却系统无疑有助于提高观测的灵敏度和准确度。
然而,韦伯望远镜并不是不可战胜的,它也面临着一些挑战和限制。首先,因为韦伯望远镜将被放置在地球轨道的拉格朗日点L2,这意味着维护和修理它将非常困难。相比之下,地面望远镜更容易维护和升级。
韦伯望远镜的成本一直是个大问题。这个项目的开发运营成本巨大,预计超过100亿美元。起初这个项目的估值只有5亿美元,这些年来这个数字翻了很多倍。
这使得韦伯望远镜成为太空科学中最昂贵的项目之一。
最后,既然是在宇宙中,就会遇到很多不可预知的事件,比如被陨石击中,这是真的发生过的。2022年7月,韦伯望远镜真的被一颗微陨石击中,其实际损伤比地球上估计的更严重。
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