(奇点天文dprenvip.com)据剑桥大学:詹姆斯·韦伯太空望远镜首次观测到早期宇宙中富碳尘埃颗粒的化学特征。
在更近的宇宙中也观察到了类似的观察信号,并将其归因于复杂的碳基分子,即多环芳烃(PAHs)。然而,人们认为多环芳烃不可能在宇宙时间的第一个十亿年内形成。
包括剑桥大学研究人员在内的国际团队表示,韦伯可能观察到了一种不同种类的碳基分子:可能是最早的恒星或超新星产生的微小石墨或类金刚石颗粒。他们的结果表明早期宇宙中的婴儿星系比预期发展得快得多,发表在《自然》杂志上。
我们宇宙中看似空无一物的空间实际上并不空无一物,而是充满了气体和宇宙尘埃。这些尘埃由各种大小和成分的颗粒组成,它们以各种方式形成并喷射到太空中,包括超新星事件。
詹姆斯·韦伯太空望远镜首次观测到早期宇宙中富碳尘埃颗粒的化学特征。鸣谢:欧空局/韦伯、美国航天局、欧空局、加空局
该小组正计划对这些数据和结果进行进一步的研究。“我们计划与模拟星系中尘埃产生和增长的理论家合作,”亚利桑那大学/天体生物学中心(CAB)的合著者Irene Shivaei说。”这将揭示早期宇宙中尘埃和重元素的起源.”
这些观测是JWST高级深河外巡天计划(JADES)的一部分。这个项目帮助发现了数百个在宇宙不到6亿年时就存在的星系,包括一些迄今为止已知的最远的星系。
“在我的整个职业生涯中,我一直在研究宇宙时间的第一个十亿年中的星系,我们从来没有想到会在如此遥远的星系中发现如此清晰的宇宙尘埃信号,”来自利物浦约翰穆雷斯大学的合著者伦斯克·斯密特博士说。“来自JWST的超深数据向我们展示了由类金刚石尘埃组成的颗粒可以在最原始的系统中形成。这完全推翻了尘埃形成的模型,并开辟了一条研究最初星系化学富集的全新途径。”
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