Tag Archives: 韋伯望遠鏡

在「不可能的地帶」長成巨獸,超級木星的高效率形成令科學家費解

作者 |發布日期 2026 年 03 月 08 日 0:00 | 分類 天文

在太陽系中,木星是無可爭議的行星之王,但在銀河系的其他角落,存在著體型比木星還更巨大的「超級木星」,它們運行在距離母恆星數十億英里外的荒涼地帶。最近,一項發表在《自然·天文學》期刊的研究,利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測了距離地球約 130 光年外的 HR 8799 系統。這個系統過去採用直接影像法拍攝到了多顆大型行星,這裡有四顆質量高達木星 5 至 10 倍的巨型氣態行星,並且它們與母恆星的距離遠達 15 到 70 個天文單位,這在傳統行星形成理論中幾乎是難以解釋的地帶。 繼續閱讀..

韋伯望遠鏡解開宇宙結晶矽酸鹽之謎,原恆星高溫塵埃盤為鍛造地

作者 |發布日期 2026 年 01 月 22 日 18:12 | 分類 天文 , 自然科學

矽酸鹽需強烈熱量才能結晶,但來自太陽系寒冷邊緣的彗星通常含結晶矽酸鹽,暗示這些成分起源於早期太陽系高溫塵埃,迄今還在尋找證據。現在韋伯太空望遠鏡首次清楚表明,類太陽恆星的熾熱氣體塵埃盤就是結晶矽酸鹽形成地。 繼續閱讀..

韋伯望遠鏡重大發現,土星大氣驚現神祕「暗珠鏈」與「星形圖樣」

作者 |發布日期 2025 年 09 月 24 日 21:57 | 分類 天文

天文學家利用韋伯太空望遠鏡(JWST),首次在土星電離層與平流層偵測到前所未見的暗珠鏈狀結構與不對稱星形圖樣。研究團隊表示,這是第一次利用近紅外線波段觀測土星極光與高層大氣,而結果完全出乎意料,意外發現了細緻的暗珠鏈與星形構造。這些跨越不同高度的大氣結構,可能彼此相關聯,甚至與雲層深處的六邊形風暴連結。 繼續閱讀..

韋伯望遠鏡翻拍經典「哈伯超深空」影像區域,揭示宇宙早期新細節

作者 |發布日期 2025 年 08 月 05 日 17:16 | 分類 天文 , 航太科技

20 年前,哈伯太空望遠鏡釋出曝光 113 天得到的「哈伯超深空」照片,包含約 10,000 個遙遠星系。現在韋伯太空望遠鏡使用 2 種儀器重新深入觀測「哈伯超深空」區域,捕捉超過 2,500 個遙遠星系新細節,為天文學家提供更多宇宙黎明時代重要線索。 繼續閱讀..

韋伯揭示北落師門前所未見的內層盤

作者 |發布日期 2023 年 05 月 11 日 8:30 | 分類 天文 , 航太科技

天文學家使用韋伯望遠鏡拍攝北落師門(Fomalhaut)周圍溫暖的塵埃,發現這些塵埃結構比太陽系小行星和古柏帶複雜得多,三個嵌套帶從恆星延伸至 230 億公里,這是地球到太陽距離的 150 倍,最外層塵埃盤的規模約古柏帶兩倍,前所未見的內層盤則是首次揭示。 繼續閱讀..

韋伯看到疑似遙遠的「豌豆星系」

作者 |發布日期 2023 年 01 月 28 日 0:00 | 分類 天文 , 自然科學

豌豆星系是 2009 年參加「星系動物園」志工發現並命名的天體,由公民科學家參與分辨史隆數位巡天(SDSS)觀測資料影像,協助分類星系。豌豆星系是有明顯綠色的小圓點,是種新形態有異常高恆星形成率的明亮藍緻密星系。豌豆星系非常罕見,僅占附近星系 0.1%,顏色很不尋常,因相當比例光線來自明亮發光的氣體雲,氣體會發出特定波長光(發射線)。整個星系也非常小,通常約 5 千光年寬,約銀河系 5% 大。 繼續閱讀..

NASA 開始討論韋伯望遠鏡繼任者,希望鎖定類地行星生命

作者 |發布日期 2023 年 01 月 18 日 15:30 | 分類 天文 , 會員專區 , 航太科技

隨著韋伯太空望遠鏡開始觀測宇宙,NASA 也準備進入籌備韋伯望遠鏡接任者的下一階段。該機構在美國天文學會第 241 屆會議上宣布了與韋伯望遠鏡一樣大的新光學望遠鏡構想,目標尋找類地行星生命跡象,預計 2040 年初發射。 繼續閱讀..

韋伯望遠鏡校準階段完成,新照片「到處都是恆星」

作者 |發布日期 2022 年 04 月 29 日 13:10 | 分類 天文 , 會員專區 , 航太科技

歷經 25 年討論開發、17 年建造、8 次發射延遲與長達 5 個月的太空調整,NASA 宣布韋伯望遠鏡 18 個鍍金的分割鏡面全數完成光學校準,於是望遠鏡最近又喜孜孜試拍了幾張照,每張看起來都像哈伯的「超深空視場」,展示出無數恆星。 繼續閱讀..

韋伯望遠鏡新照片的恆星,為何有 6 條以上放射光線?

作者 |發布日期 2022 年 03 月 21 日 17:45 | 分類 尖端科技 , 會員專區 , 航太科技

上週,詹姆斯‧韋伯望遠鏡團隊釋出使用 NIRCam 相機生成的高解析度恆星圖像,但除了恆星明亮本體外,照片上還有數條不屬於原始圖像的放射狀光線。專家解釋這是當初設計韋伯望遠鏡的一個功能,當星光進入主鏡後略為偏轉產生繞射,最終可形成稱為繞射尖光的放射狀光芒,有助於證實各分割鏡面已完美排列。 繼續閱讀..