Время путешествует со Spitzer

Pin
Send
Share
Send

В то время как путешествие во времени кажется невозможным, мы можем на самом деле смотреть назад во времени с нашими телескопами, чтобы узнать об условиях нашей вселенной в прошлом. Приблизительно на расстоянии 12,5 миллиардов световых лет от Земли, мы видим эти галактики, как когда нашей вселенной было всего один миллиард лет. Благодаря инфракрасной способности Спитцера астрономы могут снимать инфракрасные портреты и даже «взвешивать» многие из этих ранних галактик. «Понимание массы и химического состава первых галактик Вселенной, а затем получение снимков галактик разного возраста дает нам лучшее представление о том, как газ, пыль и металлы - материал, из которого были созданы наше Солнце, солнечная система и Земля - изменилось за всю историю Вселенной », - сказал ученый Спитцер доктор Ранга Рам Чари.

В отличие от современных галактик, Чэри говорит, что галактики, живущие во вселенной, насчитывающей один миллиард лет, были гораздо более древними. Они состояли в основном из водорода и гелия и содержали менее 10% более тяжелых элементов, которые мы видим в местном космическом журнале и даже на Земле. Астрономы обнаружили, что эти далекие галактики были космическими «легкими весами» или не очень массивными по сравнению со зрелыми галактиками, которые мы видим поблизости.

«Через несколько миллиардов лет после большого взрыва 90 процентов рожденных звезд происходили в этих типах слабых галактик. Выявив эту популяцию, мы надеемся получить представление о среде, в которой сформировались первые звезды Вселенной », - сказал Чари.

Чтобы найти эти слабые галактики, астрономы последовали за длительным послесвечением гамма-всплесков обратно к своим источникам. Астрономы считают, что гамма-всплески появляются, когда очень массивная звезда умирает и становится черной дырой.

Послесвечение происходит, когда энергичные электроны вращаются вокруг магнитных полей и испускают свет. В его взрывной смерти материал, вырывающийся из массивной звезды, врезается в окружающий газ. Это сильное столкновение нагревает соседний газ и заряжает его электроны.

Как только координаты слабых галактик были определены, команда Чари затем использовала сверхчувствительную инфракрасную матрицу Спитцера, чтобы сделать снимок слабой галактики. Количество света от галактик позволило Чари найти массу галактик.

Оригинальный источник новостей: пресс-релиз космического телескопа Spitzer

Pin
Send
Share
Send

Смотреть видео: The Universe in Infrared: The Legacy of the Spitzer Space Telescope (November 2024).