科学者は130億年前の宇宙の状態についてより多くのことを学びました

オーストラリアの天体物理学者たち は、130 億年前の宇宙の状態について さらに詳しく学んできました。

太古の銀河を取り巻くガス中の 炭素の密度を測定しました。

「我々は、温かいガス中の炭素の割合が、約130億年前に急速に増加しました。これは、再電離時代の大規模加熱が原因である可能性があります」と、オーストラリアのスウィンバーン工科大学の博士研究員であり、研究論文の筆頭著者であるレベッカ・デイビス氏は説明します。実験の結果、温暖な炭素の量が、宇宙規模では瞬きに等しいわずか3億年の間に突然5倍に増加したことが示された。

以前の研究では、温暖な気温の上昇が示唆されていた炭素。しかし、このプロセスの速度を正確に測定するための統計データを取得するのに十分なリソースがありませんでした。オーストラリアの科学者たちはこの問題を解決し、急速な進化について考えられる 2 つの解釈を提示しました。

彼らは、最初の増加は、銀河の周囲に炭素が大量に存在するのは、単にその大部分が宇宙に存在しているからです。 「最初の星や銀河が形成される時期には、星ができる前には炭素が存在しなかったため、多くの重元素が生成されます。したがって、このような急速な成長の考えられる理由の 1 つは、私たちが第一世代の星の生成物を観察したことです」と科学者たちは説明します。

科学者たちは次の証拠も発見したコールドカーボンの量は同じ期間に減少しました。これは、炭素の発生には 2 つの異なる段階がある可能性があることを示唆しています。再イオン化中の急速な上昇とそれに続く圧縮です。

再電離は、宇宙の歴史における次の期間です。ビッグバンから 5 億 5,000 万年後と 8 億年後。再電離の後、現在の物質の時代が始まりました。再電離の前には暗黒時代があり、宇宙は暗く濃いガス霧でした。しかし、最初の大質量星が形成されると、その光は宇宙に輝き始め、宇宙を再電離させました。この光により周囲のガスが急速に加熱され、この研究で観察された暖かい炭素の増加につながる可能性があります。

再電離研究は次の分野にとって不可欠です最初の星がいつ、どのように形成され、今日存在する元素を生成し始めたかを理解します。しかし、測定は非常に難しいことで知られていました。

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表紙写真:イラストリスコラボ