우주가 노화됨에 따라 그 안에서 발견되는 별의 유형도 바뀌었습니다. 철과 같은 무거운 원소는 별 내부에서 일어나는 반응에 의해 생성되며, 그 별이 결국 고갈되면 연료를 공급하고 초신성으로 폭발하면 더 무거운 원소는 퍼져서 다음 세대의 별에 통합됩니다. 따라서 시간이 지남에 따라 별은 천문학자들이 금속성이라고 부르는 이러한 무거운 원소의 수준이 점차 높아졌습니다.
이는 우주가 젊을 때 태어난 가장 초기의 별들을 되돌아볼 수 있다면 오늘날의 별들과는 상당히 다를 것이라는 의미입니다. 이 초기 별은 우주의 나이가 1억 년 미만일 때 형성된 인구 III 별로 알려져 있으며, 이를 찾는 것은 천문학 연구의 성배 중 하나였습니다.
이제 하와이의 제미니 노스(Gemini North) 망원경을 사용하는 천문학자들은 처음으로 믿을 수 없을 만큼 초기 별들의 잔해를 식별했을 것입니다. 연구자들은 은하계의 밝은 중심인 매우 먼 퀘이사를 관찰하고 그 주변 구름의 화학적 구성을 관찰했습니다. 그들은 이 구성이 특이하며 철과 마그네슘의 비율이 매우 높다는 것을 발견했습니다. 이는 물질이 극적 사건을 경험한 아주 초기의 별로부터 형성되었을 수 있음을 나타냅니다. 쌍불안정 초신성. 이러한 이론적 유형의 초신성은 매우 강력하며 금속성이 낮은 초기 별에서 발생할 수 있습니다.
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연구자들은 이러한 특별한 초신성의 잔해를 찾아 초기 별의 물질을 식별할 수 있는 가장 좋은 기회를 얻었습니다. “이것에 대한 초신성 후보는 Population III 별의 쌍불안정 초신성일 것이 분명했습니다. 별 전체가 어떤 잔여물도 남기지 않고 폭발하는 것입니다.”라고 도쿄 대학의 요시이 유즈루(Yuzuru Yoshii)가 말했습니다. ㅏ
성명. “나는 질량이 약 300인 별의 쌍불안정 초신성을 발견하고 기뻤고 다소 놀랐습니다. 태양의 2배에 달하는 마그네슘과 철의 비율은 우리가 도출한 낮은 값과 일치합니다. 퀘이사.”추천 동영상
초기 별의 잔재를 더 많이 검색하면 더 많은 예를 찾는 데 도움이 될 수 있으며 오늘날 우리가 보는 우주가 어떻게 끝났는지 배우는 데 도움이 될 수 있습니다. “이제 우리는 무엇을 찾아야 할지 알고 있습니다. 우리에게는 길이 있습니다.”라고 노트르담 대학교의 공동 저자인 Timothy Beers가 말했습니다. "이런 일이 아주 초기 우주에서 국지적으로 일어났다면, 그렇게 했어야 했다면 우리는 이에 대한 증거를 찾을 것으로 기대할 것입니다."
이 연구는 천체 물리학 저널.
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