一個只有3.5億年歷史的星系擁有驚人數(shù)量的金屬
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JWST有能力看到宇宙中最古老的星系,正如它的年歷第一張深視野圖所示。現(xiàn)在,史的數(shù)量屬蘇州姑蘇怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)天體物理學(xué)家在其中一個古老的星系星系中發(fā)現(xiàn)了碳。鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局、驚人歐空局、有億擁加空局和STScI
(神秘的年歷地球uux.cn)據(jù)今日宇宙(埃文·高夫):與JWST合作的天體物理學(xué)家在大爆炸后僅3.5億年的星系中發(fā)現(xiàn)了數(shù)量驚人的金屬。這和我們對宇宙的史的數(shù)量屬理解有什么關(guān)系呢?
宇宙中第一批金屬的起源是天體物理學(xué)中的一個基本問題。大爆炸后不久,星系宇宙幾乎完全由最簡單的驚人元素氫組成。有少量的有億擁氦,甚至更少的年歷鋰,可能還有極少量的史的數(shù)量屬鈹。當(dāng)你看元素周期表時,星系那是驚人蘇州姑蘇怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)前四個。
在天文學(xué)中,所有比氫和氦重的元素都被稱為金屬。金屬產(chǎn)生于恒星,而不是其他地方(除了大爆炸本身產(chǎn)生的極少量金屬)。)追蹤從大爆炸到現(xiàn)在宇宙金屬的形成是天體物理學(xué)的基本任務(wù)之一。
金屬性是我們研究宇宙的一個基本概念。沒有金屬,巖石行星無法形成。生活也不能。在連續(xù)幾代的恒星中,宇宙的金屬含量增加了。所以有一個潛在的軌跡,源于第一批金屬,直接指向我們。
研究古老的星系是詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡的主要任務(wù)之一。JWST高級深河外巡天(JADES)檢查了天空中的一個區(qū)域,尋找昏暗的早期星系。通過對宇宙早期星系的回溯,JWST揭示了古老的金屬性。
一組研究人員利用JADES觀測研究了大爆炸后僅3.5億年的一個星系,并發(fā)現(xiàn)了碳。他們可能還發(fā)現(xiàn)了氧和氖,這些都是天文學(xué)中的金屬。他們的發(fā)現(xiàn)發(fā)表在arXiv預(yù)印本服務(wù)器上的一篇新論文中,題為“JADES:富含氣體的星系大爆炸后碳富集350 Myr。”第一作者是Francesco D'Eugenio,他是劍橋大學(xué)Kavli宇宙學(xué)研究所的博士后天體物理學(xué)家。

這幅圖展示了從大爆炸到現(xiàn)在宇宙紀(jì)元的“時間之箭”。根據(jù)目前的理論,在由第三族恒星主導(dǎo)的早期宇宙中,幾乎沒有金屬。信用:uux.cn/美國國家航空航天局
宇宙中形成的第一批恒星被稱為三族恒星。它們是最古老的恒星,巨大、明亮、熾熱,幾乎沒有金屬。他們持有的微量金屬來自他們恒星中的第一批超新星。
我們關(guān)于第三族恒星的大部分知識都是理論上的,因?yàn)檫@些古老的恒星,在它們古老的星系中,極難觀察到。但是JWST有這個能力。它不能識別單個恒星,但它強(qiáng)大的NIRSpec儀器可以通過它們的指示性光信號探測銀河系中的不同元素。
這項(xiàng)新研究基于宇宙黎明附近z=12.5的星系,宇宙黎明是宇宙歷史上的一個關(guān)鍵時期。當(dāng)研究人員研究JWST的觀測結(jié)果時,他們發(fā)現(xiàn)銀河系中有意想不到的碳含量。它要么在星際介質(zhì)(ISM)中,要么在環(huán)銀河介質(zhì)(CGM)中。)“這是最遙遠(yuǎn)的金屬躍遷探測,也是通過發(fā)射線確定的最遙遠(yuǎn)的紅移,”他們解釋道。這也是迄今為止發(fā)現(xiàn)的“最遙遠(yuǎn)的化學(xué)濃縮證據(jù)”。
這一探測直接與我們對無金屬的第三族恒星的認(rèn)識發(fā)生碰撞。“C iii的探測——及其高EW(等效寬度)——排除了原始恒星群體的情況,”作者寫道。
如果韋伯已經(jīng)排除了原始的、無金屬的人口III恒星的存在,那就是一個大新聞。這是強(qiáng)大的太空望遠(yuǎn)鏡顛覆我們對我們周圍看到的宇宙的最佳解釋的又一個例子。但這并不完全令人震驚;第三族恒星的存在是理論上的??紤]到我們對宇宙的其他了解,它們的存在是有意義的。
但是《第三人口》中的明星從來都不是必然的。

這位藝術(shù)家的插圖顯示了一個超大質(zhì)量黑洞及其活躍的星系核。鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局/戈達(dá)德太空飛行中心概念圖像實(shí)驗(yàn)室
當(dāng)這樣的東西被發(fā)現(xiàn)時,科學(xué)家們會煞費(fèi)苦心地考慮他們所看到的一切其他可能的解釋。
他們真的在這個遙遠(yuǎn)、古老的星系的恒星中發(fā)現(xiàn)了碳嗎?或者這些排放背后還有其他原因?古老的星系不僅僅只有恒星。它也是超大質(zhì)量黑洞(SMBH)的所在地。)當(dāng)SMBH以物質(zhì)為食時,它會像活躍的星系核一樣明亮地閃耀(AGN。)那個光信號可能就是JWST所看到的。
“此外,在這個星系中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一個超大質(zhì)量的吸積黑洞,這表明這種特殊的化學(xué)豐度可能主要與其核區(qū)域有關(guān),”研究人員解釋道。
銀河系中還有另一種潛在的碳源。它們是AGB星——漸近巨型分支星。AGB星不像超新星前身那樣是大爆炸星,但它們是已經(jīng)離開主序的大恒星。與超新星相比,AGB恒星產(chǎn)生金屬的速度較慢。
但是一顆恒星演變成AGB恒星需要很長時間。當(dāng)宇宙只有3.5億歲的時候,沒有恒星能夠長壽到足以成為agb?!啊瑼GB恒星不可能在這些早期階段對碳富集有貢獻(xiàn),”作者寫道。
最后,研究人員報告了碳的檢測結(jié)果,但他們不能告訴我們碳的確切來源。他們寫道,它們可能是“……來自第三族祖先的第一代超新星的遺產(chǎn)”。

研究中的這個數(shù)字說明了一些發(fā)現(xiàn)。JWST有各種各樣的過濾器和棱鏡,用于不同的應(yīng)用,這使得一些圖像對于未經(jīng)訓(xùn)練的眼睛來說難以閱讀。這張照片的主要亮點(diǎn)是綠色的CIII尖峰。信貸:uux.cn/D '尤金尼奧等人2023。
JWST被推到極限來觀察這個早期星系。“這種對最遠(yuǎn)金屬過渡的檢測,提供了關(guān)于化學(xué)富集最早階段的如此珍貴的信息,需要非常長的曝光時間,”作者解釋道。由于該星系極度昏暗,JWST時間花了65個小時收集這些數(shù)據(jù)。
即使有這么多的觀察時間,研究人員也只能對他們看到的金屬豐度做出嘗試性的解釋。用65個小時的JWST時間對一個星系進(jìn)行光譜研究是不太實(shí)際的,但這就是JWST需要做的這種精確的光譜研究。這在未來可能會改變。
“然而,在未來,大面積的調(diào)查和引力透鏡可能有助于識別更多的高紅移星系,這些星系足夠亮,可以在較短的曝光時間內(nèi)進(jìn)行深度光譜跟蹤,”研究人員寫道。
如果這種情況發(fā)生,天體物理學(xué)家將會得到更大的樣本量。有了這些有價值的數(shù)據(jù),也許他們能對這一驚人的發(fā)現(xiàn)做出更堅定的解釋。