Das neue Video des James-Webb-Teleskops enthüllt die unglaubliche Wagenradgalaxie

Dieses unglaubliche neue Video, das in nur wenigen Sekunden 500 Millionen Lichtjahre zurücklegt, zoomt durch den Weltraum, um die spektakuläre Wagenradgalaxie zu enthüllen, wie sie vom James-Webb-Teleskop aufgenommen wurde.

Der starke Infrarotblick des 10 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Pfund) teuren Observatoriums ermöglichte einen seltenen Anblick des Wagenrads und zweier kleinerer Begleitgalaxien vor dem Hintergrund vieler anderer Galaxien.

Wissenschaftler sagen, dass die detaillierte Ansicht neue Details über die Sternentstehung und das zentrale Schwarze Loch der Galaxie liefern wird.

Sein Aussehen, ähnlich dem Rad eines Wagens, ist das Ergebnis eines intensiven Ereignisses – einer Hochgeschwindigkeitskollision zwischen einer großen Spiralgalaxie und einer kleineren Galaxie, die in diesem Bild oder Video nicht sichtbar ist.

Andere Teleskope, einschließlich des Hubble-Weltraumteleskops, haben zuvor das Wagenrad untersucht, das sich im Sternbild Bildhauer befindet.

Aber die dramatische Galaxie ist angesichts der Menge an Staub, die die Sicht verdeckt, vielleicht buchstäblich in ein Geheimnis gehüllt.

Feuerwerk: Das James-Webb-Weltraumteleskop beeindruckt wieder einmal mit seinem Blick ins Universum. Es hat in das Chaos der Cartwheel Galaxy (im Bild) gespäht und neue Details über die Sternentstehung und das zentrale Schwarze Loch der Galaxie enthüllt

Ein neues Video, das in Sekundenschnelle 500 Millionen Lichtjahre zurücklegt, zoomt durch den Weltraum, um die spektakuläre Wagenradgalaxie zu enthüllen, wie sie vom James-Webb-Teleskop aufgenommen wurde

Ein neues Video, das in Sekundenschnelle 500 Millionen Lichtjahre zurücklegt, zoomt durch den Weltraum, um die spektakuläre Wagenradgalaxie zu enthüllen, wie sie vom James-Webb-Teleskop aufgenommen wurde

INSTRUMENTE AUF DEM JAMES WEBB TELESKOP

NIRCam (Near InfraRed Camera) ein Infrarotbildgerät vom Rand des Sichtbaren durch das nahe Infrarot

NIRSpez (Near InfraRed Spectrograph) wird auch Spektroskopie über den gleichen Wellenlängenbereich durchführen.

MIRI (Mid-InfraRed Instrument) wird den mittleren bis langen Infrarot-Wellenlängenbereich von 5 bis 27 Mikrometern messen.

FGS/NIRISS (Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) wird verwendet, um die Sichtlinie des Observatoriums während wissenschaftlicher Beobachtungen zu stabilisieren.

Das Bild von James Webb und das zugehörige Video der NASA bieten auch einen neuen Blick darauf, wie sich die Cartwheel Galaxy über Milliarden von Jahren verändert hat.

„Dieses Bild des Cartwheel und seiner Begleitgalaxien ist ein Komposit aus Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam) und Mid-Infrared Instrument (MIRI), das Details enthüllt, die in den Einzelbildern allein schwer zu erkennen sind“, sagte die NASA.

„Webbs Beobachtungen erfassen Cartwheel in einem sehr vorübergehenden Stadium.

„Die Form, die die Cartwheel Galaxy angesichts dieser beiden konkurrierenden Kräfte schließlich annehmen wird, ist immer noch ein Rätsel.

“Diese Momentaufnahme bietet jedoch eine Perspektive darauf, was mit der Galaxie in der Vergangenheit passiert ist und was sie in Zukunft tun wird.”

Kollisionen von galaktischem Ausmaß verursachen eine Kaskade verschiedener, kleinerer Ereignisse zwischen den beteiligten Galaxien; das Wagenrad ist keine Ausnahme.

Die Kollision wirkte sich vor allem auf die Form und Struktur der Galaxie aus.

Die Cartwheel Galaxy hat zwei Ringe – einen hellen inneren Ring und einen umgebenden, farbenfrohen Ring. Diese Ringe breiten sich vom Zentrum der Kollision nach außen aus, wie Wellen in einem Teich, nachdem ein Stein hineingeworfen wurde.

Aufgrund dieser charakteristischen Merkmale nennen Astronomen sie eine „Ringgalaxie“, eine Struktur, die weniger häufig vorkommt als Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße.

Der helle Kern enthält eine enorme Menge an heißem Staub, wobei die hellsten Bereiche die Heimat gigantischer junger Sternhaufen sind.

Der äußere Ring hingegen, der sich seit etwa 440 Millionen Jahren ausdehnt, wird von Sternentstehung und Supernovae dominiert. Wenn sich dieser Ring ausdehnt, pflügt er in das umgebende Gas und löst die Sternentstehung aus.

Um feinere Details über den Staub zu erfahren, der die Galaxie bewohnt, ist jedoch Webbs Mid-Infrared Instrument (MIRI) erforderlich.

MIRI-Daten sind in diesem zusammengesetzten Bild rot eingefärbt und zeigen Regionen innerhalb der Cartwheel Galaxy, die reich an Kohlenwasserstoffen und anderen chemischen Verbindungen sowie Silikatstaub sind, wie ein Großteil des Staubs auf der Erde.

Der starke Infrarotblick des 10 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Pfund) teuren Observatoriums ermöglichte einen seltenen Anblick des Wagenrads und zweier kleinerer Begleitgalaxien vor dem Hintergrund vieler anderer Galaxien

Der starke Infrarotblick des 10 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Pfund) teuren Observatoriums ermöglichte einen seltenen Anblick des Wagenrads und zweier kleinerer Begleitgalaxien vor dem Hintergrund vieler anderer Galaxien

Wissenschaftler sagen, dass die detaillierte Ansicht neue Details über die Sternentstehung und das zentrale Schwarze Loch der Galaxie liefern wird

Wissenschaftler sagen, dass die detaillierte Ansicht neue Details über die Sternentstehung und das zentrale Schwarze Loch der Galaxie liefern wird

Sein Aussehen, ähnlich dem eines Wagenrads, ist das Ergebnis eines intensiven Ereignisses – einer Hochgeschwindigkeitskollision zwischen einer großen Spiralgalaxie und einer kleineren Galaxie, die auf diesem Bild nicht sichtbar ist

Sein Aussehen, ähnlich dem Rad eines Wagens, ist das Ergebnis eines intensiven Ereignisses – einer Hochgeschwindigkeitskollision zwischen einer großen Spiralgalaxie und einer kleineren Galaxie, die auf diesem Bild nicht sichtbar ist

Diese Regionen bilden eine Reihe spiralförmiger Speichen, die im Wesentlichen das Skelett der Galaxie bilden.

Die Speichen sind in früheren Hubble-Beobachtungen, die 2018 veröffentlicht wurden, offensichtlich, aber sie treten in diesem Webb-Bild viel stärker hervor.

Während Webb uns eine Momentaufnahme des aktuellen Zustands des Cartwheel gibt, gibt es auch einen Einblick, was mit dieser Galaxie in der Vergangenheit passiert ist und wie sie sich in Zukunft entwickeln wird.

Letzten Monat wurden der Welt zum ersten Mal die blendenden, noch nie dagewesenen Bilder des Teleskops von einer „stellaren Kinderstube“, einem sterbenden, von Staub verhüllten Stern und einem „kosmischen Tanz“ zwischen einer Gruppe von Galaxien gezeigt.

Es setzte monatelangem Warten und fieberhafter Erwartung ein Ende, als Menschen auf der ganzen Welt mit der ersten Ladung einer Schatztruhe von Bildern verwöhnt wurden, die in dem frühesten Blick auf die Morgendämmerung des Universums gipfeln werden.

Dank der Infrarotfähigkeiten von Webb kann es innerhalb von nur 100 bis 200 Millionen Jahren nach dem Urknall in der Zeit zurückblicken und Bilder der allerersten Sterne aufnehmen, die vor mehr als 13,5 Milliarden Jahren im Universum leuchteten.

Seine ersten Bilder von Nebeln, einem Exoplaneten und Galaxienhaufen lösten große Feierlichkeiten in der wissenschaftlichen Welt aus, an einem „großen Tag für die Menschheit“.

Die Forscher werden bald damit beginnen, mehr über die Masse, das Alter, die Geschichte und die Zusammensetzung der Galaxien zu erfahren, während Webb versucht, die frühesten Galaxien im Universum zu erforschen.

Dieses Bild von Webbs Mid-Infrared Instrument (MIRI) zeigt eine Gruppe von Galaxien, darunter eine große verzerrte ringförmige Galaxie, die als Cartwheel bekannt ist

Dieses Bild von Webbs Mid-Infrared Instrument (MIRI) zeigt eine Gruppe von Galaxien, darunter eine große verzerrte ringförmige Galaxie, die als Cartwheel bekannt ist

Das 10 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Pfund) teure Observatorium (im Bild) bot eine neue Sicht darauf, wie sich die Wagenradgalaxie über Milliarden von Jahren verändert hat

Das 10 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Pfund) teure Observatorium (im Bild) bot eine neue Sicht darauf, wie sich die Wagenradgalaxie über Milliarden von Jahren verändert hat

Das James-Webb-Teleskop: Das 10-Milliarden-Dollar-Teleskop der NASA wurde entwickelt, um Licht von den frühesten Sternen und Galaxien zu entdecken

Das James-Webb-Teleskop wurde als „Zeitmaschine“ beschrieben, die dabei helfen könnte, die Geheimnisse unseres Universums zu lüften.

Das Teleskop wird verwendet, um zu den ersten Galaxien zurückzublicken, die vor mehr als 13,5 Milliarden Jahren im frühen Universum geboren wurden, und um die Quellen von Sternen, Exoplaneten und sogar die Monde und Planeten unseres Sonnensystems zu beobachten.

Das riesige Teleskop, das bereits mehr als 7 Milliarden US-Dollar (5 Milliarden Pfund) gekostet hat, gilt als Nachfolger des umlaufenden Weltraumteleskops Hubble

Das James-Webb-Teleskop und die meisten seiner Instrumente haben eine Betriebstemperatur von etwa 40 Kelvin – etwa minus 387 Fahrenheit (minus 233 Grad Celsius).

Es ist das größte und leistungsfähigste orbitale Weltraumteleskop der Welt, das 100 bis 200 Millionen Jahre nach dem Urknall zurückblicken kann.

Das umlaufende Infrarot-Observatorium soll etwa 100-mal leistungsstärker sein als sein Vorgänger, das Hubble-Weltraumteleskop.

Die NASA betrachtet James Webb eher als Nachfolger von Hubble als als Ersatz, da die beiden für eine Weile zusammenarbeiten werden.

Das Hubble-Teleskop wurde am 24. April 1990 mit der Raumfähre Discovery vom Kennedy Space Center in Florida gestartet.

Es umkreist die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 17.000 mph (27.300 km/h) in einer niedrigen Erdumlaufbahn in etwa 340 Meilen Höhe.

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