135亿光年:天文学家发现迄今为止最遥远的星系
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最近国外的天文学家发现了一个迄今为止最遥远的星系——HD1,这个星系的红移值达到了惊人的13.27,这意味着其距离我们大约有135亿光年,也就是宇宙大爆炸后大约3.3亿年的时候,HD1星系就诞生了。
现有理论认为宇宙并不是无限的,而是在138亿年前在大爆炸中诞生的,为了了解星系是如何在早期宇宙中形成的,天文学家一直在寻找最遥远的星系。
但是由于光速的限制,这些宇宙早期诞生的星系所产生的的光传播到地球需要很久很久的时间,因此,研究遥远的星系可以让我们回顾它的过去。在HD1前最遥远星系的记录保持者是GN-z11,它是由哈勃太空望远镜发现的,红移值为11.0,也就是大约134亿光年远的星系,只是这个距离已经是哈勃太空望远镜探测能力的极限。
最遥远候选星系HD1是由日本的昴星团望远镜、可见光和红外巡天望远镜(VISTA)、英国红外望远镜(UK Infrared)、史匹哲太空望远镜(Spitzer Space telescope)在总共1200小时的观测资料中发现的,该团队接着利用阿塔卡马大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)进行了后续观测,以确认HD1的距离。
HD1的发现,表明星系能够在诞生在宇宙大爆炸后仅3亿年的时候,这对现今的星系形成理论提出了挑战。
HD1在紫外光下非常明亮,这通常表明这个星系正在快速的产生恒星,如果HD1属于一个星爆星系,那么其每年大约能够产生100多颗新恒星。而且这些恒星都是属于第三星族星(宇宙早期形成的极重、极热且低金属的恒星),这些恒星比今天恒星的质量更大,亮度更高,温度也更高,但是它们的寿命通常也很短,一般几百万年就会消耗掉燃料。
强烈的紫外线亮度还可能有另外一种可能性,那就是HD1拥有一颗最早的超大质量黑洞。当黑洞吸收物质的时候,高能光子会在黑洞周围剧烈旋转,从而导致紫外线亮度大增。
不过到目前为止,科学家对于HD1的了解依然很有限,只是它的一系列的特征表明它是一个非常值得研究早期宇宙的对象。科学家将会通过更强大的詹姆斯韦伯太空望远镜来对它进行进一步的研究观测。
现有理论认为宇宙并不是无限的,而是在138亿年前在大爆炸中诞生的,为了了解星系是如何在早期宇宙中形成的,天文学家一直在寻找最遥远的星系。
但是由于光速的限制,这些宇宙早期诞生的星系所产生的的光传播到地球需要很久很久的时间,因此,研究遥远的星系可以让我们回顾它的过去。在HD1前最遥远星系的记录保持者是GN-z11,它是由哈勃太空望远镜发现的,红移值为11.0,也就是大约134亿光年远的星系,只是这个距离已经是哈勃太空望远镜探测能力的极限。
最遥远候选星系HD1是由日本的昴星团望远镜、可见光和红外巡天望远镜(VISTA)、英国红外望远镜(UK Infrared)、史匹哲太空望远镜(Spitzer Space telescope)在总共1200小时的观测资料中发现的,该团队接着利用阿塔卡马大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)进行了后续观测,以确认HD1的距离。
HD1的发现,表明星系能够在诞生在宇宙大爆炸后仅3亿年的时候,这对现今的星系形成理论提出了挑战。
HD1在紫外光下非常明亮,这通常表明这个星系正在快速的产生恒星,如果HD1属于一个星爆星系,那么其每年大约能够产生100多颗新恒星。而且这些恒星都是属于第三星族星(宇宙早期形成的极重、极热且低金属的恒星),这些恒星比今天恒星的质量更大,亮度更高,温度也更高,但是它们的寿命通常也很短,一般几百万年就会消耗掉燃料。
强烈的紫外线亮度还可能有另外一种可能性,那就是HD1拥有一颗最早的超大质量黑洞。当黑洞吸收物质的时候,高能光子会在黑洞周围剧烈旋转,从而导致紫外线亮度大增。
不过到目前为止,科学家对于HD1的了解依然很有限,只是它的一系列的特征表明它是一个非常值得研究早期宇宙的对象。科学家将会通过更强大的詹姆斯韦伯太空望远镜来对它进行进一步的研究观测。
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