銀河系中心的人馬座 C(Sagittarius C)是物質豐富的恆星育嬰室,卻長期呈現異常低的恆星形成率。近期,天文學家使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡的觀測資料推測,強磁場可能是抑制恆星形成的主因。 繼續閱讀..
銀河中心強磁場可能抑制恆星誕生 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 11 日 22:01 | 分類 天文 |
銀河中心強磁場可能抑制恆星誕生 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 11 日 22:01 | 分類 天文 | edit |
銀河系中心的人馬座 C(Sagittarius C)是物質豐富的恆星育嬰室,卻長期呈現異常低的恆星形成率。近期,天文學家使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡的觀測資料推測,強磁場可能是抑制恆星形成的主因。 繼續閱讀..
NASA 更新小行星 2024 YR4 尺寸估算與撞月機率 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 10 日 21:47 | 分類 天文 | edit |
2024 年 12 月首次發現近地小行星 2024 YR4 以來,NASA 與全球行星防禦團隊持續觀測與分析軌道,並確認小行星對地球不構成重大撞擊威脅。NASA 最近使用詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡的紅外線觀測數據,降低小行星尺寸估算的不確定性。最新結果 2024 YR4 直徑約 53~67 公尺,等於一棟十層樓高的建築物。 繼續閱讀..
毅力號目睹火星塵龍捲互相吞噬 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 09 日 22:39 | 分類 天文 | edit |
美國太空總署毅力號探測器拍攝的短片,可看到火星塵龍捲正在吞噬較小塵龍捲。這些旋轉高聳氣柱和塵埃在火星很常見。毅力號團隊拍攝較小龍捲風消亡過程,更了解火星大氣層的氣流作用。 繼續閱讀..
透過宇宙透鏡觀察螺旋星系 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 08 日 10:40 | 分類 天文 | edit |
這張來自 NASA / ESA / CSA 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)的照片展示了一個罕見的愛因斯坦環(Einstein Ring),這是一種由重力透鏡效應產生的天文現象。乍看之下,它似乎是一個形狀奇特的星系,但實際上是由兩個彼此相距遙遠的星系組成。較近的前景星系位於中心,而較遙遠的背景星系則似乎環繞著前景星系,形成一個環狀結構。 繼續閱讀..
哈伯望遠鏡帶來天王星大氣新見解 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 08 日 7:40 | 分類 天文 | edit |
天王星一直以近乎橫躺的方式繞著太陽運行,造就一個奇怪而神祕的世界。如今,研究人員使用美國太空總署的哈伯太空望遠鏡,針對天王星的大氣成分和動態進行了 20 年的追蹤,有了最新的發現。 繼續閱讀..
宇宙再游離時期的異常明亮星系 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 04 月 04 日 11:00 | 分類 天文 | edit |
詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡近期的觀測,揭示了早期宇宙一個難以解釋的現象:在大霹靂後僅 3.3 億年的星系,竟釋放出強烈的氫原子光譜訊號,挑戰了我們對宇宙「再游離時期」的理解。
星系的旋轉隱含宇宙奧祕 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 03 月 30 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
想像一下,你站在地面仰望夜空,宇宙螺旋星系就像一片片旋轉風車。但如果告訴你,星系旋轉方向可能不是隨機,是暗示宇宙本身可能在旋轉,你相信嗎?這正是最近韋伯太空望遠鏡(JWST)最新觀測結果揭示的驚人現象。 繼續閱讀..
ALMA 捕捉到最遙遠星系的氧氣光譜 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 03 月 29 日 0:00 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
天文學家在 2024 年發現了一個名為 JADES-GS-z14-0 的星系,這是目前確認最遙遠的星系。它是如此遙遠,以至於它的光花了 134 億年才到達地球,這意味著我們現在看到的樣子是宇宙年齡不到 3 億年(僅佔目前宇宙年齡的 2%)時的景象。而最新的研究顯示,這個星系內部的化學組成比預期的更為成熟,研究人員表示這就像在嬰兒應該出現的地方,卻發現了一個青少年。研究結果顯示,這個星系的形成速度比科學家原本預期的要快得多,這進一步證明星系的形成速度比預期的要快。 繼續閱讀..
暗能量正在變化?最新宇宙觀測挑戰標準宇宙模型 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 03 月 24 日 22:40 | 分類 天文 | edit |
目前,標準宇宙模型「ΛCDM」(Lambda-Cold Dark Matter,宇宙常數─冷暗物質模型)是現代宇宙學的主流理論架構,成功解釋了宇宙大尺度結構的形成與演化,宇宙僅約 5% 物質為我們熟知的普通物質,其餘由暗物質(約 25%)與暗能量(約 70%)構成。暗能量被視為驅動宇宙加速膨脹的來源,並假設能量密度隨時間保持不變,也就是所謂的「宇宙常數」(Λ)。然而,兩項最新大型國際合作計畫,暗能量光譜儀(DESI)與暗能量調查(DES)挑戰這項假設,暗能量可能會隨時間演化,動搖我們對宇宙膨脹的基本認識。 繼續閱讀..
歐幾里得任務公開首批觀測成果,一瞥巨大深空 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 03 月 23 日 22:49 | 分類 天文 | edit |
歐洲太空總署的歐幾里得(Euclid)任務公布第一批觀測數據,包括宇宙深空區域預覽,展示數十萬個不同形狀和大小的星系,一窺宇宙的巨大結構。這次資料以三幅拼貼涵蓋天空廣大區域,包括許多星系團、活躍星系核和瞬變現象,並以人工智慧與公民科學合作,類調查超過 38 萬個星系和 500 個重力透鏡候選者。歐幾里得再次展現強大探索力,讓我們深入研究宇宙歷史。 繼續閱讀..
新研究揭示中子星的誕生質量,挑戰傳統理論 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 03 月 23 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
當大質量恆星發生超新星爆炸後,可能會留下中子星 (neutron star),這些天體是宇宙中除了黑洞外最緻密的天體。科學家長期以來難以準確測定中子星誕生時的質量,因為大多數可測量質量的中子星位於雙星系統中,並可能經歷質量累積,使其質量高於誕生時的數值。
火星地下有海洋?最新研究再度支持有地下水庫 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 03 月 22 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
火星有水,早在十多年前科學家用火星漫遊車就找到火星有水的跡證。但火星到底有多少水?最新研究顯示在火星地底下,可能擁有一片海洋的水量!
