Podívejte se, jak Webb a Hubble natočili spirální galaxii odlišně

Vědci získali snímky spirální galaxie IC 5332, která se nachází více než 29 milionů světelných let daleko.

let od Země. Dva dalekohledy tvoří ucelený obraz na všech vlnových délkách a umožňují nám dozvědět se více o struktuře spirální galaxie. 

Průměr IC 5332 je přibližně 66 000 mm.světelné roky. Je o něco větší než Mléčná dráha. Vzdálená galaxie je umístěna tak, že ze Země jsou detailně vidět symetrické křivky spirálních ramen.

Srovnávací snímek spirální galaxie IC5332, pořízený Hubblem (vlevo) a Jamesem Webbem (vpravo). Obrázek: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee a týmy PHANGS-JWST a PHANGS-HST

Nové obrázky ukazují detailní obrázek vstřední infračervené záření teleskopem Jamese Webba a krásný snímek téže galaxie v ultrafialovém a viditelném světle od HST. Některé rozdíly jsou okamžitě patrné. Hubbleův teleskop ukazuje tmavé oblasti, které zdánlivě oddělují spirální ramena, zatímco druhý dalekohled pořizuje snímky souvislé spleti hmoty.

Tento rozdíl je způsoben přítomností v galaxiiprašných oblastech. Ultrafialové a viditelné světlo jsou mnohem náchylnější k rozptylu mezihvězdným prachem než infračervené světlo. Prašné oblasti lze proto na snímku z HST snadno identifikovat jako tmavší oblasti, kterými nemůže projít velká část ultrafialového a viditelného světla galaxie.


Spirální galaxie IC 5332 na snímcích z HST (vpravo) a Jamese Webba (vlevo). Obrázek: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee a týmy PHANGS-JWST a PHANGS-HST

Obrázek "James Webb" ukazuje spirálugalaxie s bezprecedentními detaily díky pozorování pomocí středního infračerveného přístroje (MIRI), vysvětluje ESA. Jedná se o jediný přístroj dalekohledu, který je citlivý na střední infračervený rozsah elektromagnetického spektra (zejména v rozsahu vlnových délek 5–28 µm), všechny ostatní pracují v blízkém infračerveném rozsahu.

Elektromagnetické záření v této části spektravelmi obtížné pozorovat, protože většinu z něj pohlcuje zemská atmosféra a teplo z ní situaci dále komplikuje. Například HST, který operuje ve vesmíru, nemohl pozorovat střední infračervenou oblast, protože jeho zrcadla nebyla dostatečně studená. Proto by při pokusech o pozorování dominovalo infračervené záření ze samotných zrcadel. 

Pro dosažení požadovaného efektu vědci zchladili zrcadla, která MIRI používá, na -266 °C. To znamená, že pracují v prostředí, které je pouze o 7 °C teplejší než absolutní nula.

Přečtěte si více:

Ukázalo se, co se stane s lidským mozkem po hodině v lese

Bylo známo, který čaj ničí bílkoviny v mozku

Planetologové našli známky života na Saturnově měsíci