|
|
此文章由 dootbear 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dootbear 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Space.com:韦伯太空望远镜或已首次发现宇宙第一代恒星
天文学家最新发现:詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)或许已经捕捉到宇宙大爆炸后最早诞生的“第一代恒星”(Population III,简称POP III)的迹象。
这些原始恒星可能存在于一座名为LAP1-B的遥远星系中。
LAP1-B的光花了130亿年才抵达JWST,因此我们看到的画面,是大爆炸后约8亿年的宇宙早期景象。
研究团队成员、托莱多大学的维兹巴尔(Eli Visbal)表示:“如果LAP1-B的恒星确实是POP III,那么这是人类首次发现这些最原始的恒星。”
他指出,这次探测依赖JWST极高的灵敏度,以及前方星系团造成的引力透镜效应,使亮度放大约100倍。
引力透镜叠加JWST,照亮遥远的远古星系
LAP1-B所在位置极为遥远,即便以JWST强大的红外视力,也必须依靠爱因斯坦1915年广义相对论预言的“引力透镜”效应:
巨大星系团使空间弯曲,从而放大背景星系的光线。
本次充当放大镜的星系团,名为MACS J0416.1-2403,与地球相距约43亿光年。
JWST看到的LAP1-B正处于宇宙“再电离时代”,当时第一批恒星和星系发出的紫外光正把氢、氦等中性气体电离成炽热等离子体,标志着“宇宙黑暗时代”的结束。
宇宙“第一代恒星”的特征:巨大、无金属、成群出现
POP III是宇宙最早形成的恒星群,大爆炸约2亿年后,宇宙冷却至能形成第一批氢原子时,这些恒星由纯净的氢、氦气体聚集而成。
POP III恒星的典型特征包括:
1 金属含量极低(几乎没有碳、氧等重元素)
2. 质量巨大(往往超过太阳100倍)
3. 成小规模集群出现(因原始气体冷却效率低,碎裂较少)
维兹巴尔解释说:“原始气体冷却效率差,气体在成星阶段不容易分裂,因此POP III恒星往往更大。”
团队也发现LAP1-B周围的气体非常缺乏重元素,且恒星似乎以约1000个太阳质量的小团出现,符合POP III特征。
为何难以发现POP III恒星?JWST提供关键突破
POP III恒星一直“难以捉摸”,原因包括:
它们诞生在宇宙非常早期,距离极远
小规模聚集、光度有限
传统望远镜无法捕捉如此暗弱的红移信号
JWST的出现大幅提升了探测能力,而引力透镜又进一步增强光线,使这种极其罕见的目标首次进入可观测范围。
团队计划进一步进行模拟,研究POP III到POP II(第二代恒星)之间的过渡,并比对LAP1-B的光谱特征,以验证其原始恒星属性。
这项研究已发表于10月底的《天体物理学期刊通讯》(The Astrophysical Journal Letters)。




来源:
https://www.space.com/astronomy/ ... ars-in-the-universe
By Robert Lea published 7 hours ago |
|