20억 년 전, 우리 은하는 별 탄생의 폭발을 일으켰습니다.

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밤에 하늘을 올려다볼 때 - 괜찮은 시력과 볼 수 있는 어두운 곳이 있다면 - 수천 개의 별을 볼 수 있습니다. 좋은 망원경은 수백만 명을 밝힐 수 있습니다.



저들은 어디서 왔어요? 그들은 존재하므로 과거의 어느 시점에서 시작되었다고 가정하는 것이 합리적으로 보입니다. 언제?

보더랜드 2가 m인 이유

이것은 실제로 우리가 은하수라고 부르는 천문학에서 활발한 질문입니다. 별 형성 역사 . 우리는 별이 언제 형성되었는지 알고 싶어합니다. 과거 은하계의 상태가 어땠는지 알려주기 때문입니다. 별은 한꺼번에 생겨났을까? 아니면 시간이 지남에 따라 퍼졌습니까? 그리고 만약 그렇다면 그것이 일정했다면, 아니면 별들은 과거에 다소 느리게 탄생했을까요?







놀랍게도 이것은 풀 수 있는 질문입니다. 원칙적으로는 이해하기 어렵지 않습니다. 예를 들어, 우리는 무겁고 뜨겁고 빛나는 푸른 별이 오래 살지 않는다는 것을 알고 있습니다. 불과 몇 백만 년. 우리는 은하가 그보다 훨씬 오래되었다는 것을 알고 있습니다. 120억에서 130억 년 정도입니다. 따라서 지금 우리가 그런 푸른 별을 본다면, 별 형성이 지금 진행 중임에 틀림없습니다. 그리고 우리 하다 그들을 참조하십시오.

그러나 우리는 그보다 더 자세하게 얻을 수 있습니다. 별의 다양한 특성을 보고 나이를 알 수 있습니다. 그런 다음 과거의 특정 시간에 얼마나 많은 별이 태어났는지 알아내기 위해 거꾸로 작업할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 많은 별이 필요하지만 가능합니다.

실제로 완료되었습니다. 그것도 여러 번이지만, 몇 가지 새로운 연구가 수행되었습니다 흥미로운 결과를 얻기 위해 우주 기반 가이아 천문대의 데이터와 함께.

Gaia는 하늘을 조사하여 은하계에 있는 10억 개 이상의 별에 대한 매우 정확한 위치, 움직임, 색상 및 거리를 파악하고 있습니다. 이것은 모든 종류의 방법으로 채굴할 수 있는 방대한 정보 데이터베이스이며, 천문학 팀이 그것을 사용했습니다. 은하수의 별 형성 역사가 무엇인지 알아 내려고 노력하십시오. 그들은 스타가 어떻게 탄생하는지에 대한 몇 가지 표준 모델로 시작했습니다. 예를 들어, 저질량 별 적색 왜성이 훨씬 더 많은 것처럼 매우 거대한 푸른 별 ; 이것을 정량화하여 초기 질량 함수 : 말 그대로, 탄생하는 별의 질량을 설명하는 수학적 함수입니다.





그들은 300만 개 이상의 별에 대한 15가지 다른 별의 특성을 살펴보고 컴퓨터 모델을 실행하여 어떤 종류의 별 형성 역사가 오늘날 우리가 보는 별을 생성할 수 있는지 확인했습니다. 그들이 찾은 것은 꽤 멋집니다. 한 가지 예로, 오래 전 은하가 젊었을 때, 그것은 오늘날보다 훨씬 더 활발하게 별을 만들었습니다. 평균적으로 현재 형성 속도는 은하에서 연간 약 1 태양 질량(태양 질량)입니다. 100억년 전에는 10 연간 태양 질량.

그러나 시간이 지남에 따라 결과에 따르면 그 비율이 떨어졌습니다. 이것은 아주 멀리 떨어진 은하의 관측과 일치합니다. 빛이 우리에게 도달하는 데 시간이 걸리기 때문에 100억 광년 떨어진 은하를 보면 100억년 전의 모습으로 보입니다. 모든 다른 거리에서 은하를 관찰함으로써 우리는 그들이 시간이 지남에 따라 어떻게 별을 형성했는지에 대한 아이디어를 구축할 수 있습니다. 일반적으로 100억 년 전에 우리가 보는 대부분의 은하는 별을 내뿜고 있었지만 그 형성 속도는 우주적으로 시간이 지남에 따라 떨어집니다.

가이아 데이터를 기반으로 한 시간에 따른 우리 은하의 별 형성 속도(연간 태양 질량)는 약 50-60억 년 전에 시작하여 다른 은하와의 합병 가능성을 나타내는 충돌을 보여줍니다.

가이아 데이터를 기반으로 한 시간에 따른 우리 은하의 별 형성 속도(연간 태양 질량)는 약 50-60억 년 전에 시작하여 다른 은하와의 합병 가능성을 나타내는 충돌을 보여줍니다. 선은 관측에서 추론된 다양한 별 형성 속도 모델(기호)을 맞추는 데 사용되는 수학 함수입니다. 신용 거래: Moret al.

그러나 가이아 관측에 따르면 약 60~70억 년 전부터 우리은하의 별 형성 속도는 증가하다 . 다음 40억 년 정도에 걸쳐 연간 약 4 태양 질량에서 8 태양 질량 이상으로 증가하여 약 20억 년 전에 최고조에 달했습니다. 그 후 다시 하락하기 시작하여 현재 값 1에 도달했습니다.

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별 탄생의 이러한 증가 원인은 무엇이었습니까? 우리 은하가 더 작은 위성 은하와 충돌하여 합쳐졌을 가능성이 있습니다. 이 은하는 가스가 풍부했다면(많은 작은 은하는) 출생률을 높일 수 있었습니다. 별은 가스 구름에서 태어 났으므로 가스가 증가하면 별이 생성되는 증가를 쉽게 의미 할 수 있습니다.

많은 양의 가스가 들어갑니다. 그 폭발적인 별 형성은 수십억 년 동안 지속되었으며, 이는 은하수가 수십억 가스의 태양 질량 가치! 그래서 아마도 그것은 결국 그렇게 작은 은하가 아니었을 것입니다. 그것은 지금 우리의 어떤 위성 은하보다 컸음에 틀림없습니다.

은하수는 수천억 개의 별이 있는 원반은하입니다. 새로운 연구에 따르면 이 별은 약 20억 년 전에 정점을 찍은 격렬한 별 형성을 겪었습니다. 출처: NASA/JPL-Caltech/R. 상처(SSC/Caltech)확대

우리 은하는 수십억 개의 별이 있는 원반은하로 수십 개의 극도로 작은 은하가 주위를 도는 은하입니다. 새로운 연구에 따르면 이러한 위성 은하 중 많은 부분이 다른 은하에서 도난당한 것으로 나타났습니다. 신용 거래: NASA/JPL-Caltech/R. 상처(SSC/Caltech)

이 연구는 데이터에 대한 첫 번째 통과입니다. 그들은 지금 은하의 다양한 물리적 시나리오를 구별할 수 있도록 더 많은 매개변수(별의 무거운 원소의 양과 같은)를 살펴보고 있으며, 별 형성 속도가 지금 두 번(은하의 초기 형성 이후에 한 번, 그리고 다시 한 번) 감소한 이유를 이해하고 있습니다. 이 가능한 합병이 20억 년 전에 별 형성의 절정을 일으킨 후).

나는 이것을 좋아한다. 우리는 은하수 안에 살고 있어 실제로 공부하기가 어렵습니다. 당신이 큰 집의 한 방에 격리되어 있다고 상상해보십시오. 집 자체에 대해 어떻게 배우겠습니까? 우리의 천문학적 상황은 은하의 크기와 모양을 유추할 수 있고 그 안의 별과 가스 구름을 관찰/측정할 수 있기 때문에 그것보다 조금 더 쉽습니다. 이것으로부터 물리학에 대한 지식과 별들이 어떻게 행동하는지를 더하여 우리는 우리 은하가 시간이 지남에 따라 얼마나 비옥했는지를 포함하여 우리 은하에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다.

은하수는 우리의 집, 우리의 이웃입니다. 과거에 대해 배우면 우리가 어디에 살고 있는지, 왜 그렇게 살고 있는지 더 많이 알 수 있습니다. 할 수 있다는 것은 얼마나 멋진 일입니까!