【宇宙杂谈】初代恒星被发现?首次发现宇宙中第一代恒星的踪迹

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Description
对于宇宙的第一批恒星,天文学家更多是想通过其存在过的痕迹来间接证实它们的存在。理论上我们可以通过观察现存至今的二代恒星的元素化学特征,来寻找初代恒星的蛛丝马迹。2023年6月,一篇发表于《自然》杂志的文章表示,中国科学院国家天文台的研究团队通过郭守敬望远镜(LAMOST)似乎找到了这种传说中的二代恒星。

Comments

3183丶4139 2023-06-16

晚五个小时再发,懂?[doge]

♥ 1250 ↩ 22

超级赛亚炮灰 2023-06-16

大质量的初代恒星已经通过超新星爆发消失了。理论学家经过数值模拟,给出了不同质量的初代恒星产生物质的化学组成,包括它们产生了哪些元素,这些元素之间的含量差异。我们把这些理论计算的结果统称为超新星模型,每个模型对应了特定质量的初代恒星。其中,最为特殊的一种超新星叫做“对不稳定超新星”,它的前身星是140-260倍太阳质量的初代恒星,这种超新星的产物有一个很明显的特征叫做“奇偶效应”,即原子序数为奇数的元素(比如钠,原子序数为11)的含量远低于相邻的原子序数为偶数的元素(比如镁,原子序数为12)的含量。 但是“对不稳定超新星”理论提出至今已有数十年了,天文学家们没有发现任何恒星具有这样显著的“奇偶效应”,因此认为不存在140-260倍太阳质量的初代恒星。直到最近,中国科学院国家天文台和云南天文台的科研团队联合澳大利亚和日本的天文学家利用郭守敬望远镜和昴星团望远镜在一颗第二代恒星中第一次发现了理论预言的强烈的“奇偶效应”,证实了宇宙中曾存在过一颗260倍太阳质量的初代恒星,它在演化的最终阶段形成了“对不稳定超新星”…

♥ 1172 ↩ 31

邻家上仙 2023-06-16

每次一讨论这种古老的时代就有一种看神话的感觉[doge]

♥ 736 ↩ 16

Hasegawa-Kodaka 2023-06-16

明明宇宙的东西基本靠理论去猜,而科学家们却能在后续的观察与研究中一次又一次的印证他们的猜想,确实厉害

♥ 723 ↩ 27

楠灬桐 2023-06-16

那么问题来了,初代目恒星已经发现了…… 那么太阳是几代呢_[调皮]

♥ 549 ↩ 22

煜钛 2023-06-16

一直有一个问题不懂,超过奥本海默极限的恒星最终会超新星爆发坍缩成黑洞,那么为什么在恒星期没有直接变成黑洞,而是等爆发后损失一部分质量变成黑洞?而且超新星爆发恒星是会损失质量的,那是不是说恒星死亡后形成的黑洞引力还没有死亡前的恒星大?

♥ 518 ↩ 27

windy1i 2023-06-16

能把核心都直接炸飞导致黑洞都来不及形成可太猛烈了[惊讶]

♥ 486 ↩ 26

老男孩1974 2023-06-16

最煩那種“科學的盡頭是神學”,“你怎麼知道你算的對?”,“暗物質/暗能量不過是新的以太”,“都是猜想罷了,沒意義”,“進化論就是一個騙局”,等等彈幕和評論了。何者全世界成千上萬的科學家,花了數千億的經費來騙你是吧? 科學的一個特點就是可證偽,現在錯了不要緊,再不停地假設、觀察、運算、實驗中,總能一步步逼近並最終揭開真相。你不服你就去算,去研究,去推翻,抬爛槓真是最沒有意義且浪費時間浪費資源的事。[笑哭]

♥ 411 ↩ 47

账号已注销 2023-06-16

高二暑假参观拍的照片

♥ 396 ↩ 16

海尔-波普彗星 2023-06-16

(基本转述的恒星结构演化引论内容[doge]) PISN(不稳定对超新星) 初始质量很大的恒星(140-260太阳质量)演化到后面会有一个碳氧组成的核,它温度很高,足以使光子和原子核碰撞的时候产生正负电子对。 这一过程是平衡的(正负电子对会重新湮灭回光子)但是如果出现扰动使核心温度升高,会有更多光子变成正负电子对,于是核辐射压开始下降,外包层巨大质量压缩核心,温度提高,正负电子对生成加快.....如此循环,最终核温度太高,碳/氖核聚变失控转为爆炸性热核聚变,但是仍然不足以炸开恒星。直到氧核聚变失控启动爆炸性热核燃烧,释放的巨大热量停止坍缩过程并转化为爆发,最终整颗恒星被炸开,不会留下任何致密天体残骸。

♥ 155 ↩ 4

集异璧GEB 2023-06-16

省流:没有直接观测到初代恒星(第三星族),但观测到了理论上诞生于初代恒星物质的第二星族恒星

♥ 110

沃阿尔 2023-06-16

感觉PISN的爆发机制和Ia型超新星听上去有点像,都是热核爆炸,无致密产物,但是它们的前身星不同。请问PISN和Ia的热核爆炸有什么不同吗?

♥ 105 ↩ 4

121200 2023-06-16

up主可不不可以科普一下星体质量 距离 红移这些是怎样计算出来的?或者有些物理实验是怎么做的,比如双缝干涉实验的光子是如何一个一个发射出来的

♥ 86 ↩ 10

古谋牟 2023-06-16

对我来说,尖端科学已经和魔法无异了[吃瓜]

♥ 74 ↩ 2

戻らないあ 2023-06-16

为什么对不稳定超新星爆炸后产生的元素会出现明显的奇偶特征呢?求解,谢谢[保佑]

♥ 51 ↩ 5

俊壹 2023-06-16

就没人提“后羿射日”的联想,虽然是在诡书《山海经》里的神话故事,NASA也说了可能是大陨石分解现象,解析里说“天空中同时就出现了十个太阳,大地草枯土焦,炎热无比。人们只好白天躲在山洞里,黑夜出来觅食。”,会不会是一次系外银中的超新星爆发呢?是不是诡书《山海经》再之前的口口相传呢???我觉得。[脱单doge]

♥ 49 ↩ 20

超级诚实懂哥爱吃番薯 2023-06-16

初代恒星缺乏金属,核心比较稀疏,不能及时的吹走周围的星际物质导致吃的太胖,而它的金属量很低,只能使用低效率的pp链反应,无法用现在的大恒星用的碳氮氧循环,不能及时的产生足够热压力抵抗重力,所以也有很多恒星还在年轻的时候中间就塌缩了,但塌缩成什么我就不知道了,塌缩成白矮星可能马上就把它炸掉了,也有可能炸不掉,恒星中心被加热膨胀然后再攒个白矮星,直到中心的碳氮氧足够提供稳定的碳氮氧循环?或者中心直接塌缩成黑洞?没看过,鬼才知道,不过很有可能是超过现在认知的东西

♥ 47 ↩ 3

Mr-瀧雲 2023-06-16

请问up主:白我们看的方向是宇宙大爆发的起点方向吗?

♥ 35 ↩ 10

肖荣生特洛伊顾燕寒凯 2023-06-16

看了这么多把超新星爆发当做氦闪的假科普,终于看见一个靠谱的科普。我来补充一下跟氦闪相关的内容。理想气体的物态方程中,压强p与温度T和体积v都有关系,而在简并气体方程中,p只与v有关,与t无关。在氦闪发生前一段时间,由于核心放出的能量越来越少,在引力作用下,v越来越小至简并态同时温度继续上升。但是此时温度还不够发生氦聚变,于是在引力作用下v继续减小 p逐渐增加。如果在达到氦聚变温度前内外压力平衡,就会形成白矮星。如果在到达氦仍然没有达到平衡,就会发生氦聚变。此时由于核心处于简并态,氦发生的聚变能量不会使核心体积增加只会使温度上升,但是氦聚变的反应速率又和温度成正比,而且处于简并态的核心的热容量几乎为零,热传导和热容量成反比。于是就会发生以下循环:氦原子聚变产生热量→生成的热量无法产生体积功全部转化为内能,使温度升高→极高的导热率使核心温度迅速上升加速氦原子聚变→聚变产生热量。这个正反馈循环能在短时间产生巨大能量直至核心回到非简并态,最后将产生的能量抛出去,这就是氦闪。

♥ 27 ↩ 1

Earandel----- 2023-06-16

我看最远的恒星,埃兰迪尔

♥ 21