Категории: Новости

JWST обнаружил молодую галактику с удивительным количеством металлов

Астрофизики, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), обнаружили удивительное количество металла в галактике всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва.

Как это согласуется с нашим пониманием природы Вселенной?

Происхождение первых металлов во Вселенной является фундаментальным вопросом астрофизики.

Вскоре после Большого взрыва Вселенная почти полностью состояла из водорода, простейшего из элементы. Гелия было немного, лития еще меньше и, возможно, бесконечно малое количество бериллия. Если посмотреть на периодическую таблицу элементов, то это первые четыре элемента.

В астрономии все элементы тяжелее водорода и гелия называются металлами.

Металлы производятся в звезд и больше нигде (за исключением небольшого количества, произведенного самим Большим взрывом).

Отслеживание формирования металлов Вселенной от Большого взрыва до наших дней является одним из фундаментальных поисков астрофизики.

Металличность — фундаментальное понятие в нашем изучении Вселенной. Без металлов не могут образоваться каменистые планеты. И жизнь не может. За последующие поколения звезд металличность Вселенной увеличивалась. Итак, существует основная траектория, которая берет свое начало от первых металлов и ведет прямо к нам.

Изучение древних галактик — одна из основных задач космического телескопа Джеймса Уэбба. Расширенное глубокое внегалактическое исследование JWST (JADES) исследовало область неба в поисках слабых ранних галактик. Взглянув в далёкое прошлое на ранние галактики Вселенной, JWST проливает свет на древнюю металличность.

Команда исследователей, работающая с наблюдениями JADES, исследовала галактику всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва и обнаружила углерод. Возможно, они также обнаружили кислород и неон, все металлы, используемые в астрономии.

Их результаты представлены в новой статье под названием JADES: обогащение углеродом через 350 млн лет после Большого взрыва в богатой газом галактике. Ведущий автор — Франческо Д’Эудженио, астрофизик-постдок из Института космологии Кавли в Кембридже.

Первые звезды, образовавшиеся во Вселенной, называются звездами населения III. Это самые древние звезды, массивные, яркие и горячие, почти не содержащие металлов. Крошечное количество металлов, которые они содержали, произошло от первых сверхновых среди их числа.

Большая часть наших знаний о звездах населения III носит теоретический характер, поскольку эти древние звезды в своих древних галактиках чрезвычайно сложны. наблюдать. Но JWST на это способен. Он не может видеть отдельные звезды, но его мощный инструмент NIRSpec (ближний инфракрасный спектрограф) может обнаруживать различные элементы в галактике по характерным световым признакам.

Это новое исследование основано на галактике с z=12,5. около Космического Рассвета, критической эпохи в истории Вселенной. Когда исследователи изучили наблюдения JWST, они обнаружили неожиданное количество углерода в галактике. Это либо межзвездная среда (ISM), либо окологалактическая среда (CGM).

«Это самое отдаленное обнаружение металлического перехода и самое отдаленное определение красного смещения с помощью эмиссионных линий», — объясняют они. Это также «самое отдаленное свидетельство химического обогащения», обнаруженное на сегодняшний день.

Это обнаружение прямо противоречит нашему пониманию звезд населения III, не содержащих металлов.

«Обнаружение C iii — и его высокая EW (эквивалентная ширина) — исключает сценарии существования нетронутого звездного населения», — пишут авторы.

Если Уэбб исключил существование нетронутых, не содержащих металлов звезд населения III, это большая новость. . Это еще один пример того, как мощный космический телескоп переворачивает наши лучшие объяснения Вселенной, которую мы видим вокруг нас.

Но это не совсем шокирует; существование звезд населения III является теоретическим. Учитывая все, что мы знаем о Вселенной, их существование имело смысл.

Но звезды популяции III никогда не были чем-то несомненным.

Когда что-то подобное обнаруживается, ученые стараются рассмотреть каждую другое возможное объяснение того, что они видят. Действительно ли они видят углерод в звездах этой далекой древней галактики? Или за этими выбросами может стоять что-то еще?

В древней галактике есть нечто большее, чем просто звезды. Здесь также находится сверхмассивная черная дыра (СМЧД). Когда СМЧД питается материей, она может ярко вспыхивать в виде активных галактических ядер (АЯГ). Этот световой сигнал может быть тем, что видит JWST.

«Более того, в этой галактике была обнаружена сверхмассивная аккрецирующая черная дыра, что позволяет предположить, что своеобразное химическое содержание может быть в первую очередь связано с ее ядерной областью», — заявили ученые. объясняют исследователи.

В галактике есть еще один потенциальный источник углерода. Это звезды AGB — асимптотические звезды ветви гигантов. Звезды AGB не являются большими взрывными звездами, как прародители сверхновых, но это большие звезды, покинувшие главную последовательность. По сравнению со сверхновыми, звезды AGB производят металлы мягко.

Но звезде требуется много времени, чтобы превратиться в звезду AGB. Когда Вселенной было всего 350 миллионов лет, ни одна звезда не прожила достаточно долго, чтобы стать AGB.

«Звезды AGB не могут способствовать обогащению углеродом в эти ранние эпохи», — пишут авторы.

В конце концов, исследователи сообщают об обнаружении углерода, но не могут точно сказать, откуда он взялся. Они могут быть «наследием первого поколения сверхновых от прародителей Популяции III», пишут они.

JWST был доведён до предела своих возможностей, чтобы увидеть эту раннюю галактику. «Это обнаружение самого отдаленного металлического перехода, которое предоставило такую ​​ценную информацию о самых ранних стадиях химического обогащения, потребовало очень длительного воздействия», — объясняют авторы. Сбор этих данных занял 65 часов по времени JWST из-за чрезвычайной слабости галактики.

Даже несмотря на все это время наблюдений, исследователи могут прийти лишь к предварительным объяснениям металличности, которую они видят. Не очень практично использовать 65 часов времени JWST для спектроскопического изучения галактики, но это то, что JWST необходимо сделать для такой точной спектроскопии. В будущем ситуация может измениться.

Однако в будущем исследования большой площади и гравитационные линзы могут помочь идентифицировать больше галактик с большим красным смещением, которые достаточно яркие для глубоких спектроскопических исследований с более короткими экспозициями. «, — пишут исследователи.

Когда и если это произойдет, астрофизики получат столь желанный больший размер выборки. Имея на руках эти ценные данные, возможно, они смогут найти более точное объяснение этой удивительной находки.

Эта статья была первоначально опубликована в журнале Universe Today. Прочтите оригинал статьи.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Физики нашли совершенно новый способ измерения времени

Определение хода времени в нашем мире тикающих часов и колеблющихся маятников — это простой случай…

24.11.2024

Уран становится загадочным образом холоднее, и мы наконец знаем, почему

Уран — необычная планета Солнечной системы.Хотя ось вращения большинства планет перпендикулярна плоскости их орбит, угол…

24.11.2024

Это официально: ученые подтвердили, что находится внутри Луны

Что ж, вердикт вынесен. Луна все-таки сделана не из зеленого сыра.Тщательное расследование, опубликованное в мае…

24.11.2024

Этот метеорит только что обнаружил древний сигнал о наличии воды на Марсе

Появляется все больше свидетельств того, что Марс когда-то был грязным и влажным, покрытым озерами и…

23.11.2024

Ученые показали первый крупный план звезды за пределами нашей галактики, сделанный человечеством

Звезда, находящаяся на расстоянии более 160 000 световых лет от Земли, только что стала эпическим объектом…

22.11.2024

Астрономы представили впечатляющие новые изображения лица Солнца

74 миллиона километров — это огромное расстояние, с которого можно что-то наблюдать. Но 74 миллиона…

22.11.2024