尘埃温度从恒星附近的约1200K降至外层包层的约100K。所有这些物质都在距离那个质量达400万倍太阳质量的黑洞仅一步之遥的地方形成并存活,尽管那里充斥着强烈的紫外线和X射线辐射。
"探测到水尤其令人兴奋,因为它表明分子物质可以在以强烈辐射为主导的环境中存活,"团队成员Macarena Garcia Marin表示。
这一发现意味着,即使在长期以来被认为环境过于恶劣、不利于此类化学反应的星系中心区域,演化中的恒星仍然可以为未来恒星和行星的形成提供原始基础构件——尘埃和水。
天文学家Homer Dávila Gutiérrez(SKYCR.ORG)系统性地检索了54个公开的韦伯NIRCam场次,评估了1,591个延展源,并在巨大星系团MACS J0308.9+2645的后方识别出一个新的强引力弧候选体——编号A1。
该弧高度拉长(轴比约6.5),呈弯曲状,且呈切向排列。其六波段测光数据显示光测红移z≈4.4,意味着该背景星系在宇宙年龄不到15亿年时就被观测到了。同时,还报告了一个更暗的次级候选体(A2)。
值得关注的是,该弧并未出现在任何现有数据库(SIMBAD、NED、VizieR)中,并且在之前基于哈勃望远镜对同一星系团的分析中也未被发现。它的发现并非来自专门的观测新项目,而是通过一种简单、透明的基于星表的搜索方法,对来自GO-5293项目的已有公开韦伯图像进行重新分析实现的。
韦伯的档案是一座刚刚触及皮毛的宝库。
引力弧的发现表明,一个高红移的透镜星系此前一直隐藏在54个场次的公开数据中,哈勃时代的工作和之前的韦伯数据处理都未能发现它。正如论文所指出的,该弧在所有主要天文数据库中均无记录——这凸显了已下载数据中仍蕴含着多么巨大的发现潜力。
分子物质比我们想象的更顽强。
对IRS 3的探测表明,尘埃颗粒和水分子可以在距超大质量黑洞仅半光年的范围内形成并存活——这一区域长期以来被认为环境过于严酷,不利于此类化学反应。这改变了我们对星系中行星基础构件可能存在位置的认识。
这两项发现共同印证了:韦伯将深度档案数据与极高的红外灵敏度相结合,无论在遥远的早期宇宙,还是在我们自己的宇宙后院,都在催生新的突破——而且这些突破往往来自早已存放在公共存储库中的数据。