我們終于知道是什么在時間的黎明打開了燈
我們終于知道是什么給早期宇宙的黑暗和無形的虛空帶來了光明。
根據(jù)哈勃望遠(yuǎn)鏡和詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡的數(shù)據(jù),早期宇宙黎明中自由飛行的光子的起源是小矮星系,它們爆發(fā)了生命,清除了充滿星系間空間的渾濁氫霧。
“這一發(fā)現(xiàn)揭示了超暗星系在早期宇宙演化中發(fā)揮的關(guān)鍵作用。天體物理學(xué)家伊琳娜·切梅林斯卡(Iryna Chemerynska)說巴黎天體物理學(xué)研究所。
“它們產(chǎn)生電離光子,在宇宙再電離過程中將中性氫轉(zhuǎn)化為電離等離子體。它強調(diào)了了解低質(zhì)量星系在塑造宇宙歷史方面的重要性。
在宇宙之初,在幾分鐘內(nèi)生活大爆炸,太空中充滿了熾熱、濃密的電離等離子體霧。那里的光很少,不會穿透這片霧;光子只會從漂浮的自由電子上散射出來,有效地使宇宙變暗。
隨著宇宙冷卻,大約30萬年后,質(zhì)子和電子開始聚集在一起,形成中性氫(和一點點氦)氣體。大多數(shù)波長的光可以穿透這種中性介質(zhì),但產(chǎn)生它的光源很少。但是從這種氫和氦中,第一批恒星誕生了。
這些第一批恒星發(fā)出的輻射強度足以將電子從原子核中剝離并重新電離氣體。然而,到這個時候,宇宙已經(jīng)膨脹得如此之大,以至于氣體是擴散的,無法阻止光的照射。在大爆炸后大約10億年,即被稱為宇宙黎明的時期結(jié)束時,宇宙完全被再電離。噠噠!燈亮了。
但是因為宇宙黎明中有太多的黑暗,而且它是如此的昏暗和遙遠(yuǎn)的時空,我們很難看到那里有什么??茖W(xué)家們認(rèn)為,負(fù)責(zé)大部分清理的來源一定是強大的——巨大的黑洞例如,它們的吸積會產(chǎn)生熾熱的光,以及處于恒星形成陣痛中的大型星系(嬰兒恒星會產(chǎn)生大量的紫外線)。
JWST的設(shè)計部分是為了窺視宇宙黎明,并試圖看到其中潛伏著什么。它非常成功,揭示了關(guān)于我們宇宙形成的這個關(guān)鍵時刻的各種驚喜。令人驚訝的是,望遠(yuǎn)鏡的觀測結(jié)果現(xiàn)在表明,矮星系是再電離的關(guān)鍵參與者。
由巴黎天體物理學(xué)研究所的天體物理學(xué)家哈基姆·阿特克(Hakim Atek)領(lǐng)導(dǎo)的一個國際團隊轉(zhuǎn)向了一個名為Abell 2744的星系團的JWST數(shù)據(jù),并得到了哈勃望遠(yuǎn)鏡數(shù)據(jù)的支持。Abell 2744的密度如此之大,以至于時空圍繞它扭曲,形成了一個宇宙透鏡;任何通過那個時空傳播到我們的遙遠(yuǎn)光都會被放大。這使得研究人員能夠看到靠近宇宙黎明的微小矮星系。
然后,他們使用JWST獲得了這些微小星系的詳細(xì)光譜。他們的分析表明,這些矮星系不僅是早期宇宙中最豐富的星系類型,而且它們比預(yù)期的要亮得多。事實上,該團隊的研究表明,矮星系的數(shù)量是大型星系的100比1,它們的集體輸出是通常假設(shè)的較大星系電離輻射的四倍。
“這些宇宙強國共同釋放出足夠的能量來完成工作,”阿特克 說.“盡管它們的體積很小,但這些低質(zhì)量星系是高能輻射的多產(chǎn)者,而且它們在這一時期的豐度如此之大,以至于它們的集體影響可以改變整個宇宙的狀態(tài)。
這是再電離背后的力量的最佳證據(jù),但還有更多的工作要做。研究人員觀察了一小塊天空;他們需要確保他們的樣本不僅僅是一個異常的矮星系團,而是宇宙黎明中整個星系的代表性樣本。
他們打算研究天空中更多的宇宙透鏡區(qū)域,以獲得更廣泛的早期銀河系種群樣本。但僅憑這一個樣本,結(jié)果就令人難以置信地令人興奮。自從我們知道再電離以來,科學(xué)家們一直在尋找再電離的答案。我們正處于最終吹走迷霧的邊緣。
“我們現(xiàn)在已經(jīng)進入了JWST的未知領(lǐng)域,”天體物理學(xué)家Themiya Nanayakkara說澳大利亞斯威本科技大學(xué)。
“這項工作開啟了更多令人興奮的問題,我們需要回答這些問題,以繪制我們起源的進化歷史。
該研究已發(fā)表在自然界.
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