由金澤大學中島王彥準教授領銜的國際研究團隊宣布:通過詹姆斯·韋布太空望遠鏡的觀測,他們在宇宙誕生約8億年后(即距今約130億年前)存在的極微小星系“LAP1-B”中,檢測到了觀測史上最低的氧含量比例(即氧與氫的比例)。
此次研究成果備受關注,因為它可能直接捕捉到了被稱為“宇宙化石”的天體形成現(xiàn)場——這些遺跡至今仍存在于現(xiàn)代宇宙中。此研究成果論文已發(fā)表在學術期刊《自然》上。
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▲ 詹姆斯·韋布空間望遠鏡觀測到的星系團“MACS J0416”(背景)以及存在于約130億年前早期宇宙中的天體“LAP1-B”(放大圖)(來源: NASA, ESA, CSA & K. Nakajima et al., Nature)
探尋“第一代恒星”痕跡的難度
在大爆炸剛發(fā)生后的早期宇宙中,只存在氫、氦等輕元素。而生命元素氧、碳等較重元素(即比氫和氦更重的元素總稱),則被認為是在之后誕生的恒星內部逐漸形成的。
其中,宇宙中最早誕生的恒星——“第一代恒星”究竟是在何時、以何種方式制造出這些重元素,并將其擴散到宇宙空間中的,一直都是現(xiàn)代天文學最基礎、也最重要的問題之一。
如果能夠直接捕捉到第一代恒星制造出的元素痕跡,就將成為理解當今宇宙中星系與恒星形成過程的重要線索。然而,存在于早期宇宙中的星系普遍極其暗弱、體積微小,因此要詳細分析它們的元素組成非常困難。這次觀測對象“LAP1-B”同樣是一個恒星數(shù)量極少、亮度極低的微型星系。
借助引力透鏡與韋布望遠鏡,研究人員終于看清它的樣貌
研究團隊表示,本次研究結合了韋布空間望遠鏡強大的紅外光譜觀測能力(即通過獲取天體在不同波長上的光強分布,并依據(jù)其特征分析天體中元素種類與含量的方法),以及星系團“MACS J0416”的質量所產(chǎn)生的引力透鏡效應,最終成功對LAP1-B進行了超高靈敏度觀測。
所謂“引力透鏡效應”,是指前景天體巨大的質量扭曲了周圍時空,使來自其后方遙遠天體的光線路徑發(fā)生彎曲,從而讓遠方天體的影像出現(xiàn)變形或被放大的現(xiàn)象。此次觀測到的LAP1-B,其發(fā)出的光在引力透鏡效應作用下被放大了約100倍。
研究團隊對觀測數(shù)據(jù)進行分析后發(fā)現(xiàn),在LAP1-B的恒星形成區(qū)域(即氣體與塵埃正在形成新恒星的區(qū)域)中,氧元素豐度(相對于氫元素的氧元素豐度)僅約為太陽的240分之一。正在形成恒星的星系中這是迄今為止觀測到的最低值,也意味著這個星系整體仍處于極其原始的化學演化階段。
此外,研究人員還發(fā)現(xiàn),LAP1-B碳元素的比例相對于氧元素的比例卻異常高。研究團隊表示,這種元素組成與理論上預測的“第一代恒星發(fā)生爆發(fā)后所產(chǎn)生的元素分布”高度一致,因此他們認為,這項觀測可能首次捕捉到了由第一代恒星制造出的元素,被后續(xù)星系繼承下來的過程。
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▲ 展示星系恒星質量與相對于氫元素的氧元素豐度的關系圖。LAP1-B被認為刷新了正在形成恒星的星系中最低氧豐度的觀測紀錄(來源: K. Nakajima et al., Nature)
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▲ 展示氧元素豐度與碳氧元素比例關系的圖表。LAP1-B呈現(xiàn)出“氧含量極低、碳比例卻較高”的特征(來源: K. Nakajima et al., Nature)
有望揭開“宇宙化石”的起源
此外,研究還顯示,LAP1-B的恒星總質量非常小,不到太陽的3300倍,其中大部分質量被無法通過電磁波直接觀測到的暗物質所占據(jù)。
這些特征與如今分布在銀河系周圍的“超低光度矮星系(Ultra Faint Dwarf Galaxy)”非常相似。長期以來,超低光度矮星系一直被認為是保存著早期宇宙信息的“宇宙化石”,但它們究竟是如何形成的,至今仍有許多謎團尚未解開。
此次的發(fā)現(xiàn)有望成為揭示超低光度矮星系形成機制的重要線索。研究團隊未來計劃繼續(xù)尋找氧元素豐度更低的天體,并結合下一代大型望遠鏡的高靈敏度觀測,進一步嘗試確認由第一代恒星聚集形成、并發(fā)出光芒的“第一代星系”。
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▲ 位于玉夫座的超低光度矮星系“Sculptor A(玉夫座A)”(來源: DECaLS/DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA;Image Processing: T.A. Rector, M. Zamani & D. de Martin)
原文鏈接:https://sorae.info/astronomy/20260516-ufd-jwst.html
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來源:牧夫天文
編輯:子木
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