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對形成的第一批恒星的觀測可能會改變宇宙黎明的可接受模型。由新澤西州高級研究所的亞歷山大·考羅夫領導的天文學家團隊表示,這些觀測結果可能表明,大多數第一代恒星位于罕見且質量較大的暗物質暈中。
首先,快速的宇宙學復習。
目前的模型告訴我們,在大爆炸之后近40萬年,宇宙太熱了,原子還沒有形成。所有存在的都是血漿的灼熱湯,光子像霧一樣被困在里面。但是當宇宙最終冷卻到足以使質子和電子結合成氫原子時,那些光子就逃脫了。
今天,這種越獄輻射被稱為宇宙微波背景(CMB)。這就像宇宙的嬰兒照片,通過研究它和它內部的微小波動,我們可以了解系統的初期以及恒星和星系是如何開始形成的。
第一代恒星看起來如此微弱和遙遠,以至于難以直接探測到它們。然而,天文學家推測這些恒星發(fā)出的紫外線輻射會加熱它們周圍的氣體,從而吸收一些CMB - 在21厘米的無線電波長下,具體而言。
但經過分析,EDGES團隊意識到信號的形狀比預測的要深得多,邊界更清晰。
此后,許多研究試圖用新的物理學或天體物理學解釋意外的深度?,F在,Kaurov在高等研究院的團隊已經解決了信號的尖銳邊界。
在 “ 天體物理學期刊快報”上發(fā)表的一項研究中,他和合著者認為,這一特征表明,隨著第一顆恒星亮起,紫外光子以比預期更快的速度淹沒宇宙。該團隊的計算機模擬顯示,如果第一顆恒星集中在最大質量和最稀有的暗物質暈中,這種突然性會自然發(fā)生 - 而不是像以前認為的那樣在整個宇宙中均勻分布。
這些光環(huán)比我們的太陽重達十億倍,在宇宙的初期數量激增,很容易產生解釋EDGES信號所需的大量紫外光子。
如果這種情況是正確的,那么這些罕見的光暈可能足夠明亮,可以被詹姆斯韋伯太空望遠鏡觀察到,它將于2021年發(fā)射。
因此,時間將以多種方式表達。
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