Author Archives: 台北 天文館

為何老星團會有「年輕藍星」?哈伯觀測 3,419 顆藍掉隊星找到新解釋

作者 |發布日期 2026 年 02 月 01 日 0:00 | 分類 天文

藍掉隊星(Blue Straggler Stars,BSS)是一種看起來比實際年齡年輕許多的神祕恆星,長久以來是令人困惑的存在。它們的名稱來自於它們在赫羅圖(Hertzsprung–Russell diagram)中的位置,藍掉隊星出現在星團中,與同年齡的星團成員相比,它們更熱、也更藍,在數十年前被發現至今仍對它們的成因沒有定論。 繼續閱讀..

太陽其實不是火爆浪子!大型閃焰是小磁重連事件「聚沙成塔」結果

作者 |發布日期 2026 年 01 月 31 日 0:00 | 分類 天文

歐洲太空總署(ESA)主導的 Solar Orbiter 太空船,首次直接觀測到如「雪崩式」磁性能量釋放機制,也就是連鎖式磁重連。這項發現指出,大型閃焰(solar flare)並非單一瞬間爆發,而是由一連串微小磁重連事件逐步引發。最初微弱擾動會短時間迅速放大並相互連鎖,最終釋放出巨量能量。觀測也顯示,這場日冕磁重連驅動的能量釋放過程,即使主要爆發階段結束,日冕仍會沿磁力線持續出現向下回落的電漿體團塊,彷彿「電漿雨」。 繼續閱讀..

ALMA 直擊緊密星系群,以驚人速度打造未來巨大星系團

作者 |發布日期 2026 年 01 月 21 日 22:20 | 分類 天文

天文學家首度發現一個早期宇宙中的原始星系團核心(星系團形成初期的結構),揭示在宇宙僅約 110 億年前,一場極為劇烈的星系成長正在進行。研究團隊在早期宇宙中辨識出一個罕見、活動異常旺盛的區域,一個未來將演化為巨大星系團的結構正於此迅速成形。在前景巨大星系團造成的重力透鏡效應放大下,阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA)得以解析一群被塵埃包覆、高度緊密的年輕星系,顯示它們正以驚人的速率形成恆星。 繼續閱讀..

巧婦能做無米之炊?早期宇宙沒有重元素也能製造含鐵塵埃

作者 |發布日期 2026 年 01 月 19 日 0:00 | 分類 天文 , 自然科學

天文學家利用 NASA 詹姆斯韋伯太空望遠鏡,在矮星系「六分儀座 A」(Sextans A)發現罕見塵埃成分,包括老年恆星產生的金屬鐵塵埃、碳化矽(SiC),以及微小的碳基分子團塊。顯示即使宇宙重元素含量僅為今日小部分的早期,恆星與星際介質仍能形成固態塵埃,這也更新了我們對早期星系演化與行星形成材料來源的理解。 繼續閱讀..

火星不死寂,塵暴放電持續重寫紅色星球的化學面貌

作者 |發布日期 2026 年 01 月 17 日 0:00 | 分類 天文

火星經常被想像成一顆荒涼、死寂的紅色星球,但事實上這顆行星一點也不安靜。火星是一個高度活躍、甚至帶電的世界,塵暴與塵旋風幾乎每天都在火星表面重塑地貌,也引發一連串令人驚訝的物理與化學過程。一項發表於《地球與行星科學快訊》(Earth and Planetary Science Letters)的最新研究便深入探討這些塵埃電活動對火星化學所造成的影響。 繼續閱讀..

只有木星五分之一重,重力微透鏡效應助科學家「看見」隱形流浪行星

作者 |發布日期 2026 年 01 月 12 日 0:00 | 分類 天文

天文學家利用重力微透鏡效應的巡天觀測結果,發現銀河系中存在許多不受恆星重力束縛的漂流行星。但因距離地球愈遠,觀測到的重力微透鏡效應會迅速減弱。所以迄今為止,仍然無法直接測量漂流行星質量,只能由族群的統計模型推測出多數漂流行星的質量均小於木星。近期天文學家發現一次能夠打破前例的微透鏡效應觀測數據。此事件源自於一顆質量約為木星 21.9% 的系外漂流行星,距離銀河系中心約 9,785 光年。 繼續閱讀..

測量遙遠宇宙的量尺不準了?類星體輻射公式需調整

作者 |發布日期 2026 年 01 月 11 日 0:00 | 分類 天文

天文學家嘗試利用宇宙極為明亮的天體,當成測量遙遠宇宙距離的「量尺」,前提是假設這些天體於不同宇宙時期,發出不同波段輻射之間,遵循相同亮度關係。然而最新研究顯示,這項關鍵假設可能並不完全成立。一條沿用近 50 年、描述超大質量黑洞周圍物質輻射行為的關係公式,會隨時間改變。但這不代表測量方法失效,而是這把丈量遙遠宇宙的「量尺」需要重新校準了。 繼續閱讀..

銀河系也經歷過動盪的青春期!「銀河系孿生體」建構演化時間軸

作者 |發布日期 2026 年 01 月 08 日 22:33 | 分類 天文

銀河系演化歷史可追溯至約 136 億年前。近期天文學家完成迄今最詳細銀河系演化重建,使用詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡資料,分析 877 個質量與物理性質,與銀河系於不同時期外觀高度相符的「銀河系孿生體」。這些星系橫跨廣泛宇宙時間,使團隊得以建立銀河系演化時間軸。結果顯示,銀河系年輕時期相當劇烈動盪,之後才逐漸穩定,成為我們今日熟悉結構分明的成熟螺旋星系。 繼續閱讀..