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WEBB 的 MIRI 捕捉到了银河系的复杂结构

中红外仪器 (MIRI),安装在 美国航空航天局/欧空局/南航 詹姆斯韦伯太空望远镜,以前所未有的细节捕捉到了螺旋星系 IC 5332 的图像。 MIRI 是唯一对电磁频谱中红外区域敏感的韦伯仪器。

IC 5332 距地球 29 万光年 地球。该星系的直径约为 66 光年,比银河系小约三分之一。它因几乎面向地球而引人注目,让我们惊叹于它美丽的旋臂。

韦伯展示 IC 5332
这张螺旋星系 IC 5332 的图像由 NASA/ESA/CSA 詹姆斯·韦伯太空望远镜及其 MIRI 仪器拍摄,经过缩放和裁剪,以匹配 NASA/ESA 哈勃太空望远镜对同一星系的视图。信用:
ESA/Webb、NASA 和 CSA、J. Lee 以及 PHANGS-JWST 和 PHANGS-HST 团队

MIRI 最显着的特点之一是,它的运行温度比天文台其他部分低 33 °C,结霜温度为 –266 °C。这意味着 MIRI 在仅比绝对零温度高 XNUMX°C 的环境中运行,绝对零温度是根据 热力学定律.

使用来自以下数据的数据在紫外线和可见光下拍摄到的同一星系的令人惊叹的图像 哈勃这张极其详细的中红外图像 (WFC3) 旁边显示了广域相机 3。有些区别立刻就显现出来了。

有些差异是显而易见的。哈勃图像显示了分隔旋臂的黑暗区域,而韦伯图像显示了与旋臂形状相呼应的连续缠结结构。这种差异是由于存在 银河系中的尘埃区域.

紫外线和可见光比红外线更容易被星际尘埃散射。因此,在哈勃图像中可以很容易地将尘埃区域识别为星系中大部分紫外线和可见光无法穿过的较暗区域。

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美国宇航局官方 注意到“然而,这些尘埃区域在韦伯图像中不再是黑暗的,因为来自星系的中红外光已经能够穿过它们。两张图像中可以看到不同的恒星,这可以解释为某些恒星分别在紫外线、可见光和红外线区域中发出更亮的光。这些图像以一种非凡的方式相互补充,每一张都告诉我们更多有关 IC 5332 结构和组成的信息。”

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