这将有助于确定仙女座一些卫星星系是否在一个平面内运行,就像我们太阳周围的行星一样,这将对理解星系的形成有重要意义。这两个项目的首席研究员是马里兰州巴尔摩空间望远镜科学研究所(STSCI)的Roeland van der Marel。离我们银河系最接近的星系是伴矮星系,比银河系小得多,van der Marel和团队计划研究其中两个矮星系Draco和Sculptor中恒星的运动,恒星轨道可能由每个星系中暗物质产生的引力控制。 观测银河系伴星系中的恒星运动
通过研究恒星的运动方式,研究人员将能够确定暗物质在这些星系中的分布情况。宇宙中的结构是如何形成的,取决于构成宇宙中大部分质量的暗物质的性质。知道暗物质存在,但我们不知道这些暗物质到底是由什么组成。只知道宇宙中有某种具有引力性质的东西,它会拉动物体,但并不真的知道它是什么。该小组将研究暗物质在矮星系中心的分布,以确定这种神秘现象的温度特性,如果暗物质是“冷暗物质”,那么它在星系中心附近的密度将非常高。
如果暗物质是“暖暗物质”,它将在接近银河中心的整个区域中变得更加均匀。与此同时,韦伯太空望远镜近红外相机(NIRCam)将研究Draco和Sculptor的中心,另一台仪器,近红外成像仪和无缝隙光谱仪(NIRISS),将探测矮星系的外围。这些同步观测将提供一些关于恒星如何在矮星系中心和外围不同移动的洞察。它们还将能进行同一星系的两个独立测量,以检验任何系统或仪器的影响。由于韦伯太空望远镜的光收集面积,大约是NASA哈勃太空望远镜的六倍,因此该团队可以测量比哈勃所能看到微弱得多的恒星运动。 研究矮星系伴星对仙女座的运动
一项研究中包含的恒星越多,研究小组就能越准确地对影响它们运动的暗物质进行建模。仙女座星系是距离我们银河系最近的大邻居星系,它和银河系一样,有许多矮星系伴星。van der Marel和研究团队计划研究这些矮星系中的四个是如何围绕仙女座星系运动,以确定它们是否在空间中的平面内分组,或者它们是否在围绕仙女座星系四面八方移动。与第一个观测项目不同的是,该团队并没有试图测量矮星系内的恒星如何运动。