沙发

广度空间中 星系可小小隔离事实就是这样矮星系调用Wolf–Lundmark–Melotte三百万光年远近空间标准NASA显示WLM可见星座切图斯.

龙体或非龙体WLM准备关闭上头James Webb空间望远镜JWST取一超详细WLM图像使用近红外定位技术向星系显示深视图片显示11月9日发布自WLM隔离帮助它保持化学组成相似于早期宇宙星系

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Rutgers大学的Kristen McQuinnwebb早期发布科学程序1334表示NASA博客文章.多相邻星系与银河系交织在一起 这使得银河系学习难上加难

早期发布科学程序旨在突出JWST的能力和帮助天文学家准备未来观察

WLM星系还被WLM映射哈勃空间望远镜并停止使用Spitzer空间望远镜,但JWST近红外摄像头以惊人细节捕捉银河

WLM星系
矮星系Wolf-Lundmark-Melotte被Spitzer空间望远镜红外阵列相机(左侧)和James Webb空间望远镜近红外摄像头(右侧)捕捉科学:美国航天局、欧空局、加空委、IPAC、Kristen McQuinn(RU)image处理:Zolt G列维(STScI)、Alyssa Pagan(STScI) 科学:NASA、ESA、CSA、IPAC、KristenMcQuinn(RU)image处理:ZoltG列维(STScI)、Alyssa Pagan(STScI)

可以看到许许多多不同颜色、大小、温度、时代和进化阶段的恒星星系内有趣的星云前景恒星Webb分片插图后台星系整洁像潮水尾巴,McQuinn补充和,当然,视图 深度和优比 我们的眼睛可能看到即使是从星系中间的行星向外看, 和即使你能看到红外线光, 你需要生物眼才能看到Webb所见的东西。”

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有了这些新数据 仍然需要同行评审 天文学家正寻找重构WLM星系恒星形成历史低质恒星可生存数十亿年,WLM中存在的某些恒星可能在早期宇宙形成

mcQuinn表示:「通过判定低质恒星特性(像它们的时代),极能补充我们对星系早期编组学到的东西 通过高端变换系统, 我们看到星系初始编组时即已存在

JWST原创2021年12月25号发射由美国航天局、欧洲空间局和加拿大空间局联合努力宇宙最强空间观测站并能够检测不可见远星系的微光,这些星系不可见于人眼中。