星雲6大好處

除了某些星雲是由一組新星組成的,還有一些星雲聚集了大量死星,或者在最後的日子裡,構成它們的上述元素已經被消耗掉了在他們的全部.. 暗星雲也與瀰漫星雲相似,但它似乎既不發射也不反射任何光線,取而代之的是,它們是在更遙遠的恆星前面或發射星雲前面的黑暗雲氣。 星雲 星雲 星雲 它的邊緣未被斯皮策望遠鏡捕捉到,被美國宇航局廣域紅外勘測探測器航天器的許多其他紅外觀測數據所覆蓋,該探測器以其首字母縮寫詞“WISE”而聞名。

星雲

與天空中的獵戶座有關的神話支持這一個理論:神話中提到天空周圍有著熊熊的爐火。 它是一個方形的星雲,很多人會想,它真的是方形的嗎? 答案是肯定的,方形星雲或紅方形星雲位於巨蛇星座,即大蛇座,因其方形而聞名於世,使其成為對稱性最大的天體之一。

星雲: 發射星雲

現在我們將展示一系列類型的星雲,這些星雲屬於 NASA 分類的集合,這些星雲已被歸類為我們宇宙中最壯觀的星雲。 我們將介紹屬於我們之前提到的 27 種主要類型的大約 4 種星雲。 它位於大約 815 光年的距離處,以大約 644 萬公里/小時的速度移動。

  • 由於美國宇航局斯皮策望遠鏡和 GALEX 天文台拍攝的圖像,有可能將這個星云作為一顆發出宇宙輻射的垂死恆星來觀察。
  • 相信我們的太陽在誕生120億年後會成為其中的一員。
  • 我們看到的是反射星雲NGC 1999,所謂的“霧”是被恆星照亮的純塵埃和氣體,“洞”通常是天空中的一個空白空間,據發現它的人說,也就是歐空局的赫歇爾空間天文台。
  • 穿過馬頭星雲寬闊的上脊的背光光線由 Sigma Orionis 照亮,這是一種由著名的哈勃太空望遠鏡拍攝的由大約 5 顆年輕恆星組成的系統。

在本文中,我們將了解與星雲是什麼樣子相關的所有信息,以及存在或已被 NASA 註冊的不同類型的星雲。 PPN因為中心的恆星而充滿活力,使它發射出強烈紅外線輻射而成為反射星雲。 當來自中心被汙染的恆星風形成和衝擊外殼成為軸向對稱的型式,同時生成快速移動的分子風。

星雲: 星雲

發射星雲包含電離的氣體(多數是氫離子),它們發射出譜線。 星雲 這些發射星雲經常被稱為電離氫區;職業的天文學家經常使用HII來表示這些電離的氫。 相對於發射星雲,反射星雲本身幾乎不會產生可見光,他僅是反射鄰近恆星的光。

星雲

ESO 超大望遠鏡的 Yepun Unit Telescope 4 以其首字母縮略詞“VLT”而聞名,現已轉變為完全適應能力的望遠鏡。 經過長達十年的規劃、建造和測試,新的和改進的自適應光學設備“AOF”成功地捕捉到了行星狀星雲 IC 4406 令人印象深刻的、清晰的視圖。

星雲: NGC 604

當物質因為本身的重量而坍縮時,在中心可能會形成大質量的恆星,而且它們的紫外線輻射會造成周圍的氣體電離,使它們發射出可見光的波長。 這些星雲的小,就是所謂的電離氫區,會依據原來分子雲的大小而有所不同。 它們位於恆星誕生區,而形成的恆星經常是所知的那些年輕、鬆散的集團。 另一種可能形成的星雲是行星狀星雲,這是低質量恆星生命的最後階段,像是地球的太陽。

南天海盜雲由一團氣體、塵埃和年輕的明亮恆星組成,它們在萬有引力下被束縛在一個笑頭骨的形狀中,這個星雲是用超大望遠鏡“VLT”在攝影中獲得的。 它由名為 NGC 2467 的星雲組成,處於活躍區域和恆星形成中,許多人認為它是黑暗而美麗的。 三裂星雲處於可見光下,這是一張用小型望遠鏡從地球上拍攝的圖像。 它輻射出由美國宇航局斯皮策太空望遠鏡捕獲的紅外光。

星雲: 著名的星雲

當PPN成為行星狀星雲的精確點取決於中央恆星的溫度。 PPN的階段會持續至中心恆星的溫度達到30,000K之後,這是熱得足夠使周圍氣體電離的溫度。 它被稱為 ESO 或南貓頭鷹星雲,它是一個行星狀星雲,位於所謂的九頭蛇星座,距離地球約 3.500 光年。 我們可以觀察到一種絢麗的水球,在一片漆黑的太空中,它像星星的幽靈一樣閃耀。 這個星雲距離地球約 5.500 光年,被稱為 NGC 6334,俗稱貓爪。 1837 年,著名的英國天文學家約翰赫歇爾發現了這一點。

星雲

質量上限大約是8-10倍太陽質量的恆星,會演化成為紅巨星,並且外層的大氣層在脹縮時,會以緩慢的速率流失質量。 當恆星失去了足夠的物質之後,它表面的溫度會升高,而且它發射出的紫外線會使早先被拋出而環繞在周圍的氣體被電離。 這種星雲的97%是氫,3%是氦,其餘的則是微量但可偵測到的物質。 星雲 墬入內部的氣體不是從核心被強烈的反彈就是獲得大量的能量,因而導致恆星爆炸性的向外擴展。

星雲: 行星狀星雲

但是,行星狀星雲的密度比恆星形成區的星雲更高和更緊密。 它們被稱為行星狀星雲是因為天文學家初次看見這些天體時,認為這些星雲像是行星的盤面,雖然它們與行星沒有任何關聯。 相信我們的太陽在誕生120億年後會成為其中的一員。 許多星雲或恆星都是在引力坍縮的星際介質氣體或ISM中形成的。

正如我們已經描述的,星雲是由氣體和塵埃組成的,主要是氦氣和氫氣。 星雲內部的塵埃和氣體等元素是完全分散的,然而,重力是可以開始加入我們提到的所有這些元素組的。 在它們越來越大的同時,這朵雲的引力也變得比開始時強大得多。 因此,我們可以得出結論,星雲是一種氣體濃度,其中突出的元素是氫,此外還有氦和星塵,構成星雲的 3 種合成。 這些在宇宙中至關重要,因為新的恆星在它們內部起源於暗物質的凝結和聚集。

星雲: 星雲類型的分類

這個星雲屬於行星狀星雲,位於距離地球約 1.360 光年的“狐狸座”或也稱為“拉佐拉”星座內。 它被高度認為是當今已知的最大的行星狀星雲之一。 Constelaciones 它承載了數百萬顆年輕的恆星,也有一些已經處於生命末期的恆星,它們被稱為垂死的恆星。

星雲

這個巨大的恆星形成溫床是根據存在的化合物著色的。 這被稱為 IC 1805,但通常被稱為心形星雲,因為它在長時間曝光的照片中呈心形,它位於距離地球約 7.500 光年的地方,特別是位於仙后座。 它的直徑接近 300 光年,通常代表明亮的星際氣體和黑暗的塵埃雲的混合物。 一個主要的理論是,這是因為這個星雲的中心恆星在其發展後期排出了氣體錐體,從地球上看,這些氣體錐體形成了所有直角。

星雲: 形成

這個超新星事件發生在西元1054年,所以被標記為SN 1054,被創造的緻密物質就是位於蟹狀星雲中心的中子星。 星雲通常也是恆星形成的區域,例如鷹星雲,這個星雲刻畫出NASA最著名的影像,即創生之柱。 在這個區域形成的氣體、塵埃和其他材料擠在一起,聚集了巨大的質量,這吸引了更多的質量,最後大到足以形成恆星。 這類似於一個燈籠以一種非常特殊的方式在一個洞周圍旋轉所點亮的霧,這其中肯定有一些真實的東西。 我們看到的是反射星雲NGC 1999,所謂的“霧”是被恆星照亮的純塵埃和氣體,“洞”通常是天空中的一個空白空間,據發現它的人說,也就是歐空局的赫歇爾空間天文台。 使用 ESO 的 VLT 巡天望遠鏡的新觀測結果,大量天文學家已經能夠發現位於獵戶座星雲群內的大約 3 個不同的恆星群。

它是一個彩色氣泡,被稱為行星狀星雲 NGC 6818,也被稱為小寶石星雲。 專家們開始相信,來自主要中央恆星的恆星風推動了發射的物質,使其在 NGC 6818 中呈細長形狀。 這個星雲距離地球約 6.523 光年,它構成了在大約 22 個月內可以在我們的天空中看到的超新星的剩餘部分。 通過這種方式,中國和阿拉伯的偉大天文學家也開始觀察並記錄了它,特別是在 4 年 1054 月 XNUMX 日。 一旦將所有這些氣體和塵埃元素組合在一起,它就會獲得巨大的體積,由於自身的重力而坍塌。 坍縮使位於這片雲中心的物質溫度升高和升溫,這個高溫核心是新恆星的開始。

星雲: 星雲中的恆星是如何形成的?

所謂的鉛筆狀星雲或在科學上也稱為 NGC 2736,是位於同名星座中的船帆脈衝星附近的船帆超新星遺蹟的一小部分。 鉛筆星雲所在的這些大型遺跡由 11 多年前的超新星爆炸組成。 這個星雲位於獵戶座,距離地球約 6.400 光年,構成這個星雲的某些雲與猴子的頭部相似,這就是它的綽號的來源。 在其中發現的熾熱宇宙塵埃在紅外波長下發出明亮的光。 燃燒的星雲大約位於獵戶座帶的東部恆星附近,也稱為 Alnitak,它是屬於獵戶座帶的 3 個“瑪麗亞”之一,距離我們的星球大約 1.400 光年。

星雲: 星雲 NGC 1999

它由一個發射星雲組成,當它處於全相位時,它覆蓋了比月球更大的天空區域。 這個星雲中有大量溫度超過33萬公里的O型恆星,比如著名的海山二,它是整個銀河系中一顆非常明亮的恆星,或者HD 93129ª,它是另一顆大質量恆星。 它比獵戶座大星雲大約 4 倍,亮度也更高,但由於它位於南半球,它變得鮮為人知。 由於美國宇航局斯皮策望遠鏡和 GALEX 天文台拍攝的圖像,有可能將這個星云作為一顆發出宇宙輻射的垂死恆星來觀察。 有些星雲的形成是大質量、生命短暫的恆星發生超新星爆炸的結果。 從超新星爆炸拋射出來的物質是被高能量電離的,而且它還會產生緻密物質。

“雖然這些恆星是雙星的可能性很大,但目前還不能正式駁斥,因為不得不接受我們所觀察到的是在不到 3 萬年的時間內連續形成的 3 代恆星似乎更自然。 星雲 根據赫歇爾望遠鏡和哈勃望遠鏡的觀測結果,蟹狀星雲由屬於我們銀河系(即銀河系)的超新星的標誌性殘餘物組成。 這意味著即使宇宙飛船以光速飛行,也需要大約 700 年才能到達。 雖然這些星雲在可見光中有著不同的波長,但是它們的光源都來是紅外線波長。 星系(螺旋星雲)、距離遙遠的星團(球狀星團)和無法解析的恆星,在它們的性質被理解之前,都因為無法分辨,曾經也被歸類為星雲,但現在都已不再是星雲。

膨脹的氣殼形成超新星殘骸,一種特別的瀰漫星雲。 雖然有許多可見光和X射線輻射源自超新星殘骸電離的氣體,但大量的電波發射是來自被稱為同步輻射的非熱輻射。 它被稱為巴納德 33 或馬頭星雲,距離地球約 1.500 光年,靠近所謂的獵戶座帶。 穿過馬頭星雲寬闊的上脊的背光光線由 Sigma Orionis 照亮,這是一種由著名的哈勃太空望遠鏡拍攝的由大約 5 顆年輕恆星組成的系統。 大多數的星雲都可以被描述成瀰漫星雲,這意味著它們是擴散的,沒有明確的邊界。 在可見光下,這些星雲可以再細分為發射星雲和反射星雲,這種分類法取決於我們看它是如何發光的。

所謂的 NGC 2024 或俗稱的火焰星雲之所以獲得這個名稱,是因為該星雲的星團似乎在燃燒,因為它是一個發射星雲。 偉大的天文學專家使用諸如真正強大的望遠鏡之類的工具來拍攝離我們太陽系很遠的星雲。 隸屬於美國宇航局的大型太空望遠鏡,例如哈勃太空望遠鏡,已經能夠捕捉到大量離我們太陽系很遠的星雲。 行星狀星雲是一顆垂死恆星爆炸後的殘骸,它在化學富集和整個宇宙的演化中發揮著非常重要的作用,因為新恆星甚至新行星都可以從中出現。

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