NASAのWebb望遠鏡の画像は、「まれな」発見における初期の星の形成を示しています。

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ジェームズウェブ宇宙望遠鏡 チームは、木曜日の科学者たちが、100億ドル規模の天文台の象徴的な最初の画像の1つで、以前はほこりの雲に隠されていた若い星から数十の活気のあるジェットと流出を発見したと発表しました。

NASAは、今月の王立天文学会の月刊告知に発表された論文を含め、「珍しい」発見が、星の形成と近くの重い星でコピーがどのように起こるかを調査する新しい時代の始まりを意味すると述べた。 惑星の発達に影響を与える可能性があります。

キール星雲の宇宙崖スタークラスタNGC 3324内では、Webbを介して新しい波長で見ることができ、望遠鏡の機能により、研究者は以前にハッブル宇宙望遠鏡でキャプチャした他の機能の動きを追跡できます。

赤外線の特定の波長データを分析して、天文学者は分子水素によって明らかにされた非常に若い星から以前に知られていなかった24の流出を発見しました。

素晴らしいNASA画像は、IOの火山の表面を示しています。

NASAのジェームズウェブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ(NIRCam)が撮影した宇宙崖の新しいイメージから、以前に隠されていた数十のジェットと若い星の流出が明らかになりました。 この画像は、2022年7月12日に公開された最初の画像から複数の波長の光を分離し、星の形成に不可欠な分子水素を強調します。 右側のイラストは、特に活性分子水素流出がある宇宙崖の3つの領域を強調しています。 この画像では、赤、緑、青は4.7、4.44、および1.87ミクロン(それぞれF470N、F444W、およびF187Nフィルタ)のWebbのNIRCamデータに割り当てられています。

NASAのジェームズウェブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ(NIRCam)が撮影した宇宙崖の新しいイメージから、以前に隠されていた数十のジェットと若い星の流出が明らかになりました。 この画像は、2022年7月12日に公開された最初の画像から複数の波長の光を分離し、星の形成に不可欠な分子水素を強調します。 右側のイラストは、特に活性分子水素流出がある宇宙崖の3つの領域を強調しています。 この画像では、赤、緑、青は4.7、4.44、および1.87ミクロン(それぞれF470N、F444W、およびF187Nフィルタ)のWebbのNIRCamデータに割り当てられています。
(出典:NASA、ESA、CSA、およびSTScI。画像処理:J. DePasquale(STScI)。)

分子水素は、恒星形成の重要な成分であり、そのプロセスの初期段階を追跡するための良い方法です。

「若い星が周囲のガスやほこりから物質を集めるにつれて、ほとんどはまたその物質の一部をジェットと流出によって極地から再び放出します。目に見えるWebbの観察では、分子水素がこれらのジェットによって吹き飛ばされ、興奮しています」とNASAは説明しました。

物体が発見されました:「小さな噴水」と「形成される星から数光年を拡大する泡がある大物」が含まれています。

Webbの近赤外線カメラ(NIRCam)でキャプチャしたNGC 3324内の巨大なガス共同端にある宇宙崖の画像、参照用コンパス矢印、スケールバー、カラーキー。 北と東のコンパス矢印は、空からの画像の方向を示しています。 空(下から見る)の北と東の間の関係は、地上地図(上から見る)の方向矢印に基づいて反転されます。 スケールバーは、光が地球の1年間移動する距離である光年として表示されます。 光がバーの長さと同じ距離を移動するのに2年かかります。  1光年は約5兆8800億マイルまたは9兆4600億キロメートルです。 この画像は、可視光の色に変換された光の目に見えない近赤外波長を示しています。 カラーキーは、光を収集するために使用されたNIRCamフィルタを示します。 各フィルタ名の色は、そのフィルタを通過する赤外線を表すために使用される可視光線の色です。  WebbのNIRCamはArizona UniversityとLockheed MartinのAdvanced Technology Centerチームによって作成されました。

Webbの近赤外線カメラ(NIRCam)でキャプチャしたNGC 3324内の巨大なガス共同端にある宇宙崖の画像、参照用コンパス矢印、スケールバー、カラーキー。 北と東のコンパス矢印は、空からの画像の方向を示しています。 空(下から見る)の北と東の間の関係は、地上地図(上から見る)の方向矢印に基づいて反転されます。 スケールバーは、光が地球の1年間移動する距離である光年として表示されます。 光がバーの長さと同じ距離を移動するのに2年かかります。 1光年は約5兆8800億マイルまたは9兆4600億キロメートルです。 この画像は、可視光の色に変換された光の目に見えない近赤外波長を示しています。 カラーキーは、光を収集するために使用されたNIRCamフィルタを示します。 各フィルタ名の色は、そのフィルタを通過する赤外線を表すために使用される可視光線の色です。 WebbのNIRCamはArizona UniversityとLockheed MartinのAdvanced Technology Centerチームによって作成されました。
(画像:NASA、ESA、CSA、STScI)

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ジェットと流出の以前の観測は、主に近隣地域とハッブルの波長ですでに検出できるより進化した物体を見てきました。

「Webbの比類のない感度はより遠い地域の観測を可能にしますが、赤外線最適化はほこりサンプリングの若い段階を調査します。 」と機関は言及した。

月明かりの夕方に山のように見えるのは、実際にはキール座星雲の近くの若い星形成地域NGC 3324の端です。  NASAのJames Webb宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ(NIRCam)で赤外線でキャプチャしたこの画像は、以前に隠された星の誕生領域を示しています。

月明かりの夕方にくすんだ山のように見えるのは、実際にはキール座星雲の近くの若い星形成地域NGC 3324の端です。 NASAのJames Webb宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ(NIRCam)で赤外線でキャプチャしたこの画像は、以前に隠された星の誕生領域を示しています。
(NASA、ESA、CSA、STScI)

これらのプロトスターの多くは、太陽のような低質量星になるように設定されています。

この星形成期間NASAは比較的瞬間的なので、キャプチャするのは特に難しいと付け加えました。

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Webbの観察はまた、天文学者が星形成地域がどれほど活動的であるかを明らかにするのに役立ちます。

科学者たちは、この地域で以前に知られている流出位置を16年前にハッブルデータと比較することで、ジェットが動く速度と方向を追跡することができました。

Omori Yoshiaki

ミュージックホリック。フードエバンジェリスト。学生。認定エクスプローラー。受賞歴のあるウェブエキスパート。」

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