星系是透過將氣體轉化為恆星而逐漸成長,而冷分子氣體就是其中最主要的燃料。 繼續閱讀..
首次探測宇宙黎明「造星燃料庫」,天文學家在 REBELS-25 發現大量冷氣體 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 06 月 21 日 0:00 | 分類 天文 , 自然科學 |
鋰含量超標成鐵證:類太陽恆星 TOI-5882 曾吞噬一顆行星 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 06 月 16 日 16:18 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
雖然我們看不到行星直接被膨脹恆星「吞噬」的畫面,但透過化學含量分析,天文學家發現距離我們約 1,300 光年的類太陽恆星 TOI-5882,可能已吞噬一顆自家行星。 繼續閱讀..
紅光與暗塵交織的「視錯覺」,ESO 公布最新船尾座星雲壯麗影像 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 06 月 11 日 22:02 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
歐洲南方天文台(ESO)近日公布一張由甚大巡天望遠鏡(VLT Survey Telescope,簡稱 VST)拍攝的壯麗天體影像,主角為兩個較少受到關注的發射星雲:Gum 10 與 Gum 11。這兩個由氣體與塵埃組成的分子雲位於南天船尾座方向,因輪廓錯綜複雜,容易讓人聯想到啄食穀粒的雞、龍首或其他熟悉圖案,展現出典型的「幻想性視錯視」(Pareidolia)現象。雖然它們在天文界知名度不如獵戶座大星雲等著名天體,但實際上同樣是活躍的恆星形成區域,而且是體積更龐大的分子雲複合體中的一部分,持續孕育新一代恆星。 繼續閱讀..
宇宙海市蜃樓:首度直擊銀河系「星際亂流」如何扭曲遙遠電波 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 05 月 20 日 22:13 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
在銀河系的恆星之間,並非完全空無一物,而是充滿稀薄氣體、塵埃與帶電粒子,形成所謂的「星際物質」(interstellar medium)。其中部分氣體會受到高能輻射影響而被電離,形成劇烈翻攪的亂流區域。長久以來,天文學家知道,來自遙遠宇宙的無線電波在穿越這些區域時,會產生偏折與模糊,就像火焰上方的熱空氣會扭曲背景景象一樣。這些星際亂流究竟具有什麼樣的細部結構,過去始終難以直接觀測。如今,天文學家首次成功直接偵測到星際亂流如何扭曲遙遠天體的電波訊號,為研究銀河系內部環境帶來重要突破。 繼續閱讀..
跨越 29 年再觀測,哈伯捕捉三裂星雲動態變化 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 05 月 02 日 0:00 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
NASA 與 ESA 釋出一張全新的「三裂星雲」區域影像,慶祝哈伯太空望遠鏡服役 36 週年。三裂星雲早在 1997 年即曾由哈伯觀測。該星雲位於人馬座,距離地球約 5,000 光年,是一處活躍的恆星形成區。透過跨越近 30 年的長期觀測,哈伯首次在人類可感知的時間尺度上呈現星雲的變化,展現宇宙並非靜止不變,而是持續演化的動態環境。此次影像為可見光觀測成果,使用第四次維修任務所安裝的高性能相機,呈現出氣體與塵埃細緻的流動結構。 繼續閱讀..
韋伯望遠鏡觀測系外行星,重新定義行星和恆星之間的界線 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 04 月 18 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
太陽系中的行星是如何誕生的?科學家普遍認為行星是「由小到大」,透過相互碰撞、聚集而形成的天體。然而,當行星的質量大到一定程度時,單靠這種方式便難以解釋行星的形成。
重建太陽系形成歷程,韋伯直擊星盤演化史 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 04 月 16 日 8:20 | 分類 天文 | edit |
由韋伯太空望遠鏡近期觀測資料顯示,年輕恆星周圍普遍存在由氣體與塵埃組成的原行星盤。當分子雲中的局部氣體團塊在重力作用下坍縮形成恆星時,未被吸積的物質會在恆星周圍形成厚實盤狀結構。
