Published on2026年9月15日活跃黑洞揭示九星系恒星形成环与激波黑洞恒星形成星系演化天体物理一项利用VLT/MUSE仪器的新研究,对九个邻近星系进行高分辨率光谱分析,发现活跃巨黑洞不仅吞噬物质,还通过喷流和激波重塑星系环境。恒星形成环与电离锥共存,激波垂直于双锥,表明黑洞活动可能促进而非抑制恒星诞生,为星系演化反馈机制提供新视角。
Published on2026年9月15日极寒星际中的复杂碳化学:无热反应路径揭示生命分子起源新线索宇宙尘埃恒星形成行星科学生命起源传统观点认为复杂碳分子需要高温才能形成,但佛罗里达国际大学化学家亚历山大·梅贝尔的研究发现,在接近绝对零度(-273°C)的星际空间中,一系列无热化学反应可生成名为菲那烯(C13H10)的多环芳香烃(PAH)。这一发现挑战了认知,解释了为何此类分子能在金牛座分子云-1(温度约-264°C)中被探测到,并为理解行星形成前碳化学如何起始提供了新视角。研究发表在《物理化学A杂志》上,表明宇宙尘埃颗粒可作为“分子工厂”,促进未来生命基石的生成。
Published on2026年9月13日银河系黑洞周围恒星为何缺少伴星?黑洞银河系恒星形成引力潮汐银河系中心超大质量黑洞人马座A*附近存在一群年轻恒星(S星团),其双星比例显著低于银河系其他区域。最新研究通过模拟发现,黑洞的强潮汐力会撕裂或合并双星系统,导致观测到的低双星比例。这一结果支持这些恒星就地形成(气体壳碎片化假说),而非从远处迁移而来。
Published on2026年9月4日哈勃望远镜捕捉大麦哲伦云中超级气泡奇景哈勃望远镜大麦哲伦云恒星形成宇宙探秘哈勃太空望远镜拍摄到位于大麦哲伦云中的星云LHA 120-N44,其中心有一个跨度约210×140光年的“超级气泡”。这个巨大空洞由中心星团恒星强烈的恒星风和超新星爆发吹出,被排出的气体在周围压缩形成致密外壳,并在此催生新一代恒星。哈勃的观测为研究低金属丰度环境下的恒星形成过程提供了宝贵数据。
Published on2026年8月26日JWST揭示行星形成的时间竞赛:原行星盘气体消散之谜韦伯望远镜行星科学恒星形成喷流JWST对72颗年轻类太阳恒星的原行星盘进行大规模观测,发现气体逃逸机制随系统年龄变化:早期以磁场驱动的分子/原子喷流和风为主,后期转为恒星辐射加热驱动的原子光蒸发风。这为行星形成的时间窗口提供了关键约束,显示气态巨行星必须与气体消散赛跑。
Published on2026年8月17日射电望远镜绘制星际分子图谱,揭示恒星诞生之谜射电天文学恒星形成天体物理宇宙探秘天体化学家利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)等射电望远镜,绘制猎户座KL星云中甲醇等分子的分布与温度图,以揭示恒星形成区的化学演化。研究团队通过对比新旧数据集,验证了分子映射方法的可靠性,并发现隐藏的年轻恒星迹象。这项研究不仅加深了对星际化学的理解,也强调了重复验证在科学中的重要性。
Published on2026年8月15日活跃超大质量黑洞或成巨型行星摇篮黑洞系外行星引力透镜恒星形成新墨西哥州立大学的天文学家通过计算机模拟发现,活跃星系核(AGN)外围的尘埃盘可能孕育出质量远超木星的巨型行星,甚至能通过吸积气体演变成恒星。这一“自下而上”的行星形成机制颠覆了传统认知,并预测这些天体产生的微引力透镜效应,有望被即将发射的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜观测验证。
Published on2026年8月12日蜘蛛星云X射线之谜:三条能量流失路径揭示年轻恒星风的反常冷却恒星形成大麦哲伦云天体物理韦伯望远镜NASA三大望远镜(钱德拉、韦伯、哈勃)联手揭示蜘蛛星云(30 Doradus)存在X射线气体短缺之谜。研究发现,年轻大质量恒星释放的强劲星风未能如预期加热气体产生大量X射线,而是通过三条路径流失能量:热气泄漏、冷热混合以及热传导。这一发现挑战了现有恒星反馈模型,为理解星云演化提供了新视角。
Published on2026年7月28日哈勃望远镜揭示仙女座星系恒星形成正在减缓哈勃望远镜恒星形成星系演化天体物理哈勃望远镜最新研究显示,仙女座星系恒星形成率在过去5亿年间持续下降,最近4000万年加速下滑。目前年恒星形成量仅为太阳质量的五分之一,主要活动集中在距中心3.2万光年的环状区域。卫星星系M32可能是导致这一变化的嫌疑对象。
Published on2026年7月22日新模拟颠覆认知:星系停止形成恒星并非源于剧烈合并星系演化恒星形成黑洞星系天文学界长期认为星系合并是导致恒星形成停止(淬灭)的主因。佛罗里达国际大学团队利用IllustrisTNG模拟分析超1.1万个星系,发现仅约3%的重大合并和12%的所有合并后10亿年内出现淬灭,多数淬灭星系并无近期合并证据。研究指出,缓慢的内部过程与黑洞长期能量释放才是关键,挑战了经典的“合并-类星体-淬灭”范式。