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这是一张花了12年时间才拍成的照片。它的像素高达15亿,由哈勃望远镜和韦伯望远镜联手完成,拼接了超过7000张独立曝光的影像。 当你凝视这张照片时,你看到的每一个亮点,都不是一颗普通的星星,而是一个拥有数千亿颗恒星的星系。而那些模糊的光斑,则是比仙女星系更遥远的河外星系。 今天,我们就跟着这张照片,去250万光年外看一看。 仙女星系到底是什么? 仙女星系,编号M31,是距离银河系最近的大型旋涡星系,也是本星系群中最大的星系,比我们的银河系还要大上一圈。 它距离地球大约250万光年。这意味着,光从仙女星系出发,需要250万年才能到达地球。我们现在看到的,其实是它250万年前的样子。那时候,地球上的人类还处于早期猿人阶段,南方古猿刚刚学会直立行走。 为什么要花12年拍这张照片? 因为哈勃和韦伯的观测优势完全不同。 哈勃擅长观测可见光,能清晰捕捉恒星的细节、星系的旋臂结构,尤其是年轻恒星的蓝色光芒。韦伯擅长观测红外线,能穿透星际尘埃的遮挡,看到星系核心深处被尘埃掩盖的老年恒星和恒星形成区。 哈勃是“高清光学相机”,拍出星系的“外表轮廓”;韦伯是“红外透视相机”,拍出星系的“内部骨架”。两者结合,才能拼凑出一张完整清晰的仙女星系图像。 从核心开始探索 仙女星系的核心,是整个星系最亮的区域。这里聚集了数以亿计的老年恒星,年龄大多在100亿年以上,比我们的太阳还要古老。 在核心的正中心,藏着一个超大质量黑洞,质量大约是太阳的1亿倍。这个黑洞不像银河系中心的人马座A*那么安静——它曾经在数百万年前爆发过,释放出巨大的能量,照亮了整个星系核心。 旋臂上的蓝色珍珠 从核心向外延伸,是仙女星系的旋臂结构。两条主旋臂,数条次旋臂,上面布满了年轻的蓝色恒星、星云和星团。这些年轻恒星大多形成于数千万到数亿年前,是星系中最有活力的部分。 哈勃的可见光影像让这些蓝色旋臂的细节清晰可见——一个个明亮的星团像珍珠一样点缀在旋臂上。 红外线下的隐藏世界 韦伯的红外影像则让我们看到了旋臂之间的隐藏区域。这些地方布满了浓密的星际尘埃,可见光无法穿透,但红外线可以。 韦伯拍到了尘埃背后的老年恒星——它们呈红色,年龄和星系核心的恒星相当,构成了仙女星系的“银盘骨架”。同时,韦伯还发现了许多正在形成的恒星胚胎,它们被包裹在尘埃云中,正在慢慢凝聚成新的恒星。 边缘的光晕 在
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