
哈勃开始追踪可能重现的透镜超新星Athena
NASA于9月23日公布,哈勃正在重复观测星系团MACS J0417.5−1154,等待韦布于2025年发现的超新星Athena出现新的引力透镜像。模型把重现窗口放在现在至2027年3月初;若测得时间延迟,可约束星系团质量和宇宙膨胀率,但信号尚未出现,日期仍取决于透镜模型。

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NASA于9月23日公布,哈勃正在重复观测星系团MACS J0417.5−1154,等待韦布于2025年发现的超新星Athena出现新的引力透镜像。模型把重现窗口放在现在至2027年3月初;若测得时间延迟,可约束星系团质量和宇宙膨胀率,但信号尚未出现,日期仍取决于透镜模型。

NASA于9月18日发布哈勃对室女座星系团成员NGC 4698的影像:其细长核球与外层星盘几乎成直角,中心恒星和气体也沿近乎垂直于星盘的方向旋转。外来气体吸积或小型并合可以解释这种错位,附近中性氢尾提供外部扰动线索,但具体事件、发生时间与成因尚未唯一确定。

NASA于9月15日确认,罗曼空间望远镜已启用3亿像素宽视场仪器的18台红外探测器,完成校准系统、光学元件轮和调焦机构测试;日冕仪各组件也建立通信。首批离焦星光仅用于性能基线,任务仍在前往日—地L2并开展数月调试,尚未发布科学结果,后续仍需持续校准。

研究团队检索钱德拉档案,在仙女座星系、M101及四座椭圆星系中识别出84个“超软X射线源”:它们只在最低能段显现,在较高能段消失。样本已发表于同行评议期刊,但这些源究竟由吸积中的黑洞、中子星或白矮星产生,是否与Ia型超新星前身和宇宙气体电离有关,仍待多波段观测检验。

一项已被《天体物理学杂志》接收的研究统一分析20个邻近重度遮蔽活动星系核的深度钱德拉观测。19个系统在核点扩散函数之外检出超过3 keV的硬X射线,12个见到延展铁Kα发射;多数外核区域需光致电离与碰撞电离成分共同描述,但空间变化并非简单单调序列。

NASA的南希·格雷斯·罗曼空间望远镜于2026年8月30日搭乘Falcon Heavy升空,并与火箭第二级成功分离。任务团队已建立通信,望远镜正前往约160万千米外的日—地L2;当前确认的是发射与早期飞行里程碑,尚未抵达工作轨道,也没有产生科学观测结果。

韦布光谱显示,四个早期星系候选体中有三个电子密度达到常用假设的百至千倍。若忽略碰撞退激发,氧丰度可能被低估最多约1.1 dex;论文尚未同行评议。

多环芳香烃主导的波段更接近气体柱密度,长波尘埃连续谱对恒星形成区的响应更强。具体贡献比例仍依赖经验分解模型。

等效云团模型可同时拟合NGC 891的近红外和亚毫米辐射,但结论只在7座星系中检验,并依赖团块子网格方案。

星系团核心南北两侧热气体的最大视向速度差约280千米/秒;较低的湍流和非热压力上限与钱德拉所见气体晃动结构相符。

14次高分辨率观测检出从每秒数百千米到0.33倍光速的多层外流。高速成分随耀发和低通量阶段变化,支持复杂盘风解释。

至少18个同红移成员组成高密度核心,并呈两个位置—速度子结构。两个暗物质晕可能正在合并,但这一动力学解释并非唯一结论。

可见光消光与远红外辐射的比较显示,尘埃质量不透明度可能随星际介质密度上升近一个数量级,影响热辐射质量估算。

eROSITA、DELVE与ASKAP联合筛选68个候选体,光谱跟进确认39个位于红移3.5以上,其中14个红移超过4。

红移3.2的背景星系改变了此前的近邻宿主判断。多波段光变可由正对视线的伽马暴余辉拟合,但仍无法区分坍缩星与并合起源。

多波段活动包络大致同步,但各周期的次峰、时序和幅度并不重复。类似双峰形态仍不足以确认超大质量双黑洞。

新XMM-Newton与钱德拉数据未确认此前报告的中心铁下降,却显示富铁气体沿黑洞空腔轴向延伸,支持活动星系核搬运解释。

三座邻近星系HⅡ区的分子气体与恒星形成率关系斜率约1.85,比星系整体测量更陡;结果仍需更多环境样本检验。

12个麦哲伦云行星状星云的红外光谱首次在河外同类天体中测得铷、镉和碲;7个目标显示明显的慢中子俘获过程富集。

首批LSST相机科学预览覆盖约3000平方度。COSMOS深场含超过50万个星系和5万颗恒星,将用于检验数据处理流程。

约110万秒差距长的X射线气体丝连接星系团与邻近星系群,检测显著度约3.6σ,可能记录星系团沿宇宙网吸积物质。

欧几里得在首18个月观测中找到31个诞生于大爆炸后6亿至8亿年的类星体,使红移7以上的已知样本增加一倍多。候选体均经地面光谱确认。

JWST与ALMA解析出红移5.3星系CRISTAL-02的多相外流,气体流失率约为恒星形成率两倍。它能否真正停星仍取决于外流持续时间和后续气体补给。

预印本比较单一、双组分和三组分模型后,认为双组分方案更能拟合银河系中心GeV余辉;毫秒脉冲星等天体物理解释仍未排除。