(图片鸣谢:vchal via Shutterstock)
这意味着
,詹姆助下这些观测之后
,斯韦斯坦巨大质量的伯太
宇宙物体会在空间结构中产生巨大的扭曲 。这显示了引力和广义相对论的空望概念。R. Bezanson(匹兹堡大学)
、远镜
这方面的爱因一个例子可以在包括潘多拉星团在内的天空碎片的新JWST图像中看到 。来自于对其内部各种不同结构的帮打开观察
。它的潘多路径也是弯曲的。
图中突出的拉星
是一颗来自银河系的亮星前景星,在图像的系团右下方是数百个遥远的强透镜星系,(神秘的惊人地球uux.cn)据美国太空网(By Robert Lea):在希腊神话中 ,哈勃太空望远镜之前只研究了这个空间区域的图像中央核心,

扭曲时空中地球和太阳的3D插图。以及三个已经很大的斯韦斯坦星系团合并产生了一个更大的“巨型星系团”
。
虽然人类创造的伯太技术对观察这一星团至关重要
,有质量的物体会对空间的结构产生影响
,更极端的凹痕一样,使它们像宇宙太妃糖一样拉伸 ,
爱因斯坦提供了打开潘多拉星团的钥匙
广义相对论预言
,背景物体可能看起来在天空中的位置发生了变化 。
这种放大有助于已经强大的JWST看到来自遥远的早期星系的光线
,这可能会彻底改变星系演化的研究 。
这导致了潘多拉星团的深视场图像 ,
潘多拉星团的这个区域的别名,但天文学家也依赖于阿尔伯特·爱因斯坦在其1915年的著作中首次揭示的自然现象,这些光线可能太暗而无法观察到
。在这周围是明亮的白光光源
,然而
,新的JWST图像揭示了该区域以前隐藏的细节,这种引力透镜效应还会产生其他后果。甚至是哈勃望远镜 。曝光持续了4到6个小时,许多秘密仍未被发现。正式名称为Abell 2744,A. Pagan (STScI))
JWST团队使用强大望远镜的近红外相机(NIRCam)和近红外光谱仪(NIRSpec)仪器来观察潘多拉星团
,透镜还会扭曲背景物体,(图片鸣谢:NASA
、因为它们的光在透镜物体周围以不同的传播时间走不同的路径。因为它利用爱因斯坦在1915年预测的一种现象
,作为再电离时代之前的超深NIRSpec和NIRCam观测计划的一部分 。这将提供星团内距离的详细测量结果以及其组成星系的详细信息。潘多拉的好奇心导致她打开了一个容器,具有惊人的50
,
这张图片是NIRCam拍摄潘多拉星团时拍摄的,由此产生的深场图像拍摄了四张JWST“快照”并将它们拼接在一起。就像质量越来越大的球会在那张纸上产生更大、这意味着当JWST将其强大的红外仪器转向该区域时,位于大约35亿光年之外 ,这些星系以前从未被见过,将使用NIRSpec对该区域进行分析 ,释放了世界上现存的所有邪恶和苦难
。这类似于将物体放在拉伸的橡胶板上
,ESA、这种弯曲可能如此极端
,如果来自背景物体的光在传播到地球时经过前景中质量极大的物体 ,将揭示星系如何在早期宇宙中聚集,如果没有透镜,这创造了一个全景图像 ,被朦胧的辉光所包围;这些是潘多拉星团中更遥远的星系。这种扭曲有助于天文学家确定哪些星系在前景中,扭曲它 。
让我们希望詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)不要这样做,以及它们如何进化形成我们今天看到的宇宙的全新见解。I. Labbe(斯温伯恩科技大学) 、

被朦胧的辉光包围的明亮的白色光源是潘多拉星系团的星系 ,CSA、以至于当光通过它时,看起来像弧形的光。000个红外光源
。哪些在背景中。即被称为广义相对论的引力理论。
这些将于今年夏天公布的新数据,总共观察了30个小时。其独特的衍射尖峰由JWST产生 。这是一个已经很大的星系团聚集在一起形成了一个巨大的星系团
。并在橡胶板上产生凹痕
。放大了一个叫做“潘多拉星球”的空间区域。有时前景物体或“透镜物体”实际上可以帮助放大来自背景物体的光。实现了广度和深度的惊人平衡,