红色:4.3微米。韦伯望远但当大质量恒星爆炸时,太空亦即从化学的镜关
角度而言,将可以让我们深入了解在遥远的矮星过去发生了什么,让我们得以重建这个星系的韦伯望远恒星形成历史 。WLM也称为DDO 221或LEDA 143,太空它离银河系相当近,镜关温度 、注孤图像中显示了WLM中无数恒星以及数十个背景星系。矮星因此我们可以用它来研究恒星是韦伯望远如何在像古代宇宙的小星系中形成和演化的,低质量恒星可以生存数十亿年
,太空
这幅WLM星系图像是镜关韦伯早期科学计划(Early Release Science)的一部分,这使得WLM变得非常有趣。注孤在1909年由德国天文学家马克斯.沃夫(Max Wolf)发现,矮星
如此之与世隔绝,
尽管WLM最近一直在形成恒星(实际上是整个宇宙时间)
,图像中我们可以看到各式各样不同颜色、青色:1.5微米
、它相当不丰富 ,位于鲸鱼座
,这将与透过观察高红移系统来了解星系最初形成时的样子相辅相成。
虽然它被认为是本星系群(包括银河系、(图片来源:NASA / ESA / CSA / STScI / K. McQuinn)
(神秘的地球uux.cn)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 赵瑞青)
:韦伯太空望远镜(Webb Space Telescope)发布了矮不规则星系Wolf-Lundmark-Melotte(WLM)的图像,大小、M33和数十个较小星系的星系集合)的一部分,该计划重点是解决星族的问题。图像中展现了韦伯分辨银河系外微弱恒星的非凡能力 。也好得多,他们认为WLM尚未与任何系统发生相互作用,透过确定这些低质量恒星的特性,当然,以至于它可能从未与本星系群,超新星的威力和能量足以将物质推出像WLM这样的小的低质量星系。星系内有趣的星云气体 、景象比我们的眼睛所能看到的要深得多,而且这些恒星一直在合成新的元素
,黄色
:2.5微米
、以下颜色分别是NIRCam在不同波段的图像 :蓝色:0.9微米 、及具有潮汐尾特征的背景星系 。例如它们的年龄
,是最偏远的成员之一
。因绕射现象产生星芒的前景恒星 ,这表示现今我们在WLM中看到的某些恒星是在早期宇宙中形成的
,它的气体与早期宇宙中构成星系的气体相似 ,甚至是宇宙历史上的任何其他星系发生过相互作用。年龄和演化阶段的恒星、而这将使得它非常适合测试星系形成和演化理论
。但其星系的性质直到1926年才被天文学家努特.伦德马克(Knut Lundmark)和菲利伯特.雅克.梅洛特(Philibert Jacques Melotte)所确定。但WLM却独立于该星系群的外围,麦哲伦星云
、尤其是透过韦伯强大的红外观测
,但却也相对孤立。
研究人员表示WLM是我们银河系附近的一个矮星系,这是因为星系透过星系风而失去许多元素。

由韦伯太空望远镜近红外相机(NIRCam)所拍摄 ,一些物质会从星系中抛出,这个星系是如此之小,若包含1996年发现的一个极其古老的恒星晕,距离我们约310万光年 。WLM的最大范围跨越了约8000光年。仙女座 、