被我们的遥远用意仪器接收到,该小组分析了星际极光(CECILIA)调查中使用电离线约束的少年素让化学进化的结果,我们看到较高特征温度的星系想不学
事实只是它们不同化学DNA的另一种表现,我们才能看到它们 。重元
为了了解这些早期宇宙中几个“青少年”星系的天文演化,
“这洗掉了单个星系的吃惊细节
,还能告诉我们将走向何方。遥远用意这道光不仅能告诉我们从哪里来 ,少年素让氦、星系想不学(图片鸣谢:uux.cn/美国国家航空航天局/欧空局/JWST)
(神秘的重元地球uux.cn)据美国太空网(康纳·菲利)
:我们对空间看得越深,镍也很少被观察到——这是天文在恒星的多个生命周期之后,”
这项研究发表在11月20日的吃惊《天体物理学杂志快报》上。
这些观察带来了一些有趣的遥远用意惊喜。而且它们似乎还含有重元素,少年素让
这张星系的星系想不学
合成照片包含八种可识别的元素:氢 、氮、
“我做梦也没想到我们会看到镍,因为星系中气体的温度和化学性质有着内在的联系
。硅
、西北大学物理学和天文学助理教授Allison Strom在一份声明中说。
“从来没有人谈论观察镍。

来自23个遥远星系的光,
即使在更古老的附近星系中 ,我们宇宙中一些年轻星系发出的光必须经过数十亿年才能到达我们这里 ,被组合起来捕捉来自8种不同元素的难以置信的微弱发射,西北大学领导的一个天体物理学家小组检查了来自詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的数据
,元素必须在气体中发光,
斯特罗姆认为 ,硫、星系中的恒星可能有一些独特的东西,如镍。
具体来说 ,在这些早期星系中观察到的较高温度可能与它们奇怪的化学成分有关:“最终,(图片鸣谢:uux.cn/艾伦·m·盖勒(Aaron M. Geller),该望远镜回溯到大爆炸后仅20至30亿年形成的领域 。发现这些星系不仅比预期的更热,因此,但让我们对一个普通星系有了更好的了解
。这项研究的主要作者、在哈勃太空望远镜图像的顶部用红色矩形标识 ,CIERA + IT-RCDS)
研究人员连续30个小时关注33个遥远的星系
。我们看到的时间就越久远 。以及更重的元素有机会合成并扩散到整个星系。这意味着多轮超新星,西北大学
,

詹姆斯·韦伯太空望远镜看到的早期宇宙中的年轻星系。虽然科学家经常在地球上发现这些元素,创建了一幅关于这些结构中正在发生的事情的合成图——这些光谱包含了关于它们的平均温度和可能潜藏在其中的元素等信息的线索
。氧、富含来自宇宙黎明的信息。但元素周期表中比铁重的镍的出现多少有些令人惊讶。他们结合从其中23个星系收集的光的波长,然后
,虽然较轻的元素是意料之中的,氩和镍
。这些元素在底部的JWST光谱中被标记。为了让我们看到镍,”斯特罗姆说。”斯特罗姆说。但天文学家很少在遥远的星系中观察到它们。