우리는 곧 우주에서 최초의 초거성 별을 볼 수 있을지도 모른다

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우리는 암흑 시대에 대해 이야기해야합니다. 아뇨 서부 로마 제국의 몰락 후 어두운 시대. 그리고 우리는 우주의 새벽에 대해 이야기 할 필요가 있습니다. 첫 번째 별의 탄생, 우주를 현대적인 형태로 완전히 바꿔 놓은 격동적인 시대.

그 첫 번째 별은 우리가 현재 우주에서 보는 것과는 완전히 달랐을 것입니다. 운이 좋으면 처음으로 보게 될 수도 있습니다.

먼저 약간의 미스터리를 설정해야합니다.

우리는 이제 블랙홀이 어떻게되는지 알고 있습니다. 우리 태양의 8 배 북쪽에있는 거대한 별은 간단하지만 예측 가능한 삶을 살면서 수소를 헬륨에 융합시킵니다. 그런 다음 수소가 부족하여 헬륨 융합을 시작합니다. 그런 다음 헬륨이 떨어지고 무거운 물건을 태우기 시작하여 철에 부딪 칠 때까지 주기율표를 올라갑니다. 융합 철은 에너지를 방출하는 대신 에너지를 흡수하므로 별의 끔찍한 중력 붕괴를 막을 수있는 것은 없습니다. 모든 것이 작은 볼륨으로 압착되어 이제 블랙홀이 생겼습니다.

시간이 지남에 따라 블랙홀은 다른 블랙홀을 만나서 소비하거나 주변 성간 물질을 빨아 들여서 지속적으로 쇠고기를 증가시킬 수 있습니다. 충분한 시간과 충분한 음식이 주어지면 블랙홀이 팽창하여 거대한 거인이 될 수 있습니다. 이 생물들은 은하의 중심에 숨어 있으며, 태양 질량의 백만배 이상으로 비늘을 쉽게 기울입니다.

블랙홀이 거대하다고해서 굶주림이 생기는 것을 의미하는 것은 아니며 가스가 블랙홀의 틈새로 떨어질 때 압축되고 가열되어 은하보다 더 밝게 빛납니다 별. 이 물체는 퀘이사, 블라 자르, 활동적인 은하 핵이라는 여러 이름으로 지어졌지만 모두 같은 의미입니다.급송.

그것은 모두 좋고 좋고 약간 끔찍하지만 여기에 문제가 있습니다. 우리는 매우 먼 우주에서 퀘이사를 볼 수 있습니다.젊은 10 억년도되지 않았을 때 우주는 젊습니다. 그리고 제가 방금 위에서 설명한 과정 (큰 별을 만들고, 살고 죽게하고, 블랙홀을 만들고, 엄청난 비율로 먹게하는) 과정은 10 억 년이 훨씬 더 걸립니다.

우리 우주는 어떻게 괴물 블랙홀을 그렇게 빨리 생산 했습니까?

초기 우주에서 일반적인 별-> 블랙홀-> 퀘이사 경로가 작동하지 않는 경우 대안을 고려해야 할 시점입니다. 바로 가기. 우리의 관측이 요구하는 큰 블랙홀을 만들기위한 더 빠른 경로. 초 거대 블랙홀을 만드는 가장 빠른 방법은 초 거대 스타부터 시작하는 것입니다.

얼마나 거대한가요? 태양 질량은 약 10 만 명 정도입니까?

그런 우주는 오늘날 우주에는 존재하지 않습니다. 당신이 모든 것을 밀어하려고하면물건 별 모양으로 변하기에 충분한 부피로 작게 만들면 상호 작용과 불안정으로 인해 쿠키 반죽이 너무 무너져서 하나의 괴물 대신 일반 별이 많이 생깁니다. 그렇기 때문에 우리는 100 개 이상의 태양 질량이 가능한 오늘날 오늘날 매우 드물다고 생각합니다.

그러나 우주 새벽의 시대는 달랐습니다. 하나는 아직 무거운 요소가 없었기 때문입니다. 핵간 단조는 성간 수로를 오염시킬만큼 오랫동안 운영되지 않았습니다. 이러한 추가 요소의 방사선은 가스 구름을 식히고 작은 덩어리로 조각화를 유발할 수있는 좋은 방법입니다. 둘째, 젊은 우주에는 다른 작은 별들이 갑자기 태어나면서 높은 에너지의 자외선이 쏟아졌습니다. 이 방사선은 거대 가스 구름을 냉각하고 조각화하는 또 다른 주요 경로 인 분자 수소를 분해합니다.

다시는 드물지만, 우주 암흑 시대 말기에 거대하고 초거성 별을 형성하기위한 조건이 적절했을 수도 있습니다. 충분한 물질이 분열되지 않고 충분히 작은 부피로 흘러 거대한 별을 낳을 수 있습니다.

이 거대한 별들은 짧은 생명을 이끌어 냈고, 큰 블랙홀을 형성하기 위해 직접 무너 졌을 것입니다.

이것은 좋은 생각처럼 들리지만 과학에서는 훌륭한 아이디어가 증거를 대면해야 우리가 그것들을 믿기 시작할 수 있습니다. 이 경우이 별들 중 하나의 사진을 찍는 것이 매우 편리합니다. 전에 그들은 블랙홀로 바뀌었다가 퀘이사로 변했습니다.

하지만이 별들이 살고 죽었던 시대가 우리와는 거리가 멀기 때문에 힘들어요. 그리고 그 별들은 여전히 ​​우수한 표준에 의해 거대했지만 매우 작았 기 때문에이 극한 거리에서 발견하기가 더 어려워졌습니다.

그러나 한 번만 우리는 운 좋은 휴식을 취할 수 있습니다. 이 이상한 별들에 대한 최근의 시뮬레이션은 6,000-8000 켈빈의 표면 온도를 가지고 놀랍게도 시원하며 표면에 강렬한 붉은 빛을내는 것으로 나타났습니다. 그리고 그들의 부피가 엄청 나서, 그들은 매우 밝아서 100 억 태양의 강도로 빛이 터져 나옵니다. 순전 한 밝기와 짙은 붉은 색의 조합은 다가오는 임무에서 적외선 파장에서 잠재적으로 볼 수 있음을 의미합니다.

제임스 웹 우주 망원경 (James Webb Space Telescope)과 같은 임무는 첫 번째 별을 사냥하도록 특별히 고안된 도구입니다. 오랜 세월에 초대형 별이 존재하고 그중 일부가 형제들이 이미 괴물 블랙홀로 변형하기 시작한 시대로 살아남기에 충분히 운이 좋으면 조금 더 가까이서 볼 수있는 기회가 있습니다. 그들의 사진을 찍습니다.

그 광경이 될 것입니다.

더 읽기 : "초 거대 원시적 별의 탐지"

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