宇宙が老化するにつれて、宇宙内で見つかる星の種類も変化しました。 鉄のような重元素は、星の内部で起こる反応によって生成され、最終的にそれらの星が使い果たされると、 燃料が供給されて超新星として爆発すると、それらの重い元素が周囲に広がり、次世代の星に組み込まれます。 そのため、時間が経つにつれて、星は徐々にこれらのより重い元素をより高いレベルで獲得し、天文学者はこれを金属性と呼びます。
つまり、宇宙がまだ若い頃に誕生した、最も初期の星を振り返ることができたなら、それらは今日の星とは全く異なっているであろうということです。 これらの初期の星は、宇宙が誕生してから 1 億年未満のときに形成された集団 III 星として知られており、それらの探索は天文学研究の聖杯の 1 つでした。
![このアーティストの印象には、ビッグバンからわずか 1 億年後に出現したであろう人口 III の星のフィールドが示されています。](/f/e252710dd9ef92de30806d275b0e4144.jpg)
現在、ハワイのジェミニ北望遠鏡を使用している天文学者は、これらの信じられないほど初期の星からの破片を初めて特定した可能性があります。 研究者らは、銀河の明るい中心である非常に遠いクエーサーを観察し、その周囲の雲の化学組成を観察した。 彼らは、この組成が異常であり、マグネシウムに対する鉄の比率が非常に高いことを発見しました。 これは、この物質が、「星」と呼ばれる劇的な出来事を経験した非常に初期の星から形成された可能性があることを示しています。 対不安定超新星. この理論上のタイプの超新星は非常に強力で、これらの初期の低金属量の星にも起こる可能性があります。
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これらの特別な超新星の残骸を探すことで、研究者らは初期の星からの物質を特定する最大のチャンスを得ました。 「これの超新星候補が、集団 III 星の対不安定超新星であることは私には明らかでした。 星全体が残骸を残さずに爆発するのだ」と筆頭著者の東京大学の吉井譲氏は述べた。 ある
声明. 「質量約300の星の対不安定超新星が発見されたのは、とてもうれしく、また少し驚きました」 太陽の 2 倍では、マグネシウムと鉄の比率が得られ、これは、我々が導き出した低い値と一致します。 クエーサー。"おすすめ動画
こうした初期の星の残骸をもっと探せば、より多くの例が見つかり、今日私たちが見ているような宇宙がどのように終わったのかを知るのに役立つかもしれません。 「私たちは今、何を探せばよいのかを知っています。 私たちには道がある」と共著者であるノートルダム大学のティモシー・ビアーズ氏は語った。 「これがごく初期の宇宙で局所的に起こったとしたら、それはそうなるべきだったのですが、その証拠が見つかると期待されます。」
この研究は、 天体物理ジャーナル.
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