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暗い状況から始まった研究により、宇宙最初の光の起源が明らかに

ジャカルタ - 科学者たちは、宇宙は非常に暗い状態で始まり、その後最初の光が現れたと説明しています。では、光はどこから来るのでしょうか?2024年2月に『Nature』誌に発表された新しい研究は、宇宙空間における最初の光の起源を明らかにすることに成功した。ハキム・アテックらによる「宇宙を再イオン化した光子のほとんどは矮小銀河から来た」という研究によると、矮小銀河が光の形成に重要な役割を果たしていることが知られている。「最初に宇宙空間に自由に広がった光子や光の粒子の起源は、「矮小銀河」として知られる小さな銀河から来ていた、とパリ天体物理学研究所の天体物理学者で研究者のイリーナ・チェメリンスカ氏は述べた。 科学警報。 広告 スクロールしてコンテンツを続けてください チェメリンスカ氏によると、この矮小銀河は、宇宙形成の初期に宇宙を満たしていた水素霧を取り除くのに役立つ光を放出する役割を果たしているという。この水素ミストは最初は光を通しません。「矮小銀河は、宇宙の再電離過程で中性水素を電離プラズマに変換する電離光子を生成します」とチェメリンスカ氏は説明した。「今回の発見は、超微光銀河が初期宇宙の進化に重要な役割を果たしていたことを明らかにしている」と同氏は付け加えた。宇宙における最初の光の形成過程チェメリンスカ氏は、宇宙を形成したビッグバン現象の後、宇宙は熱くて濃いプラズマ霧で満たされたと説明した。空間内には自由電子と陽子の形でイオン化した粒子が多数存在するため、光は霧を透過できません。約 30 万年後、宇宙が冷え始めると、宇宙の陽子と電子が結合し、中性の水素ガスと少量のヘリウムを形成し始めました。この水素とヘリウムのガスから、矮銀河の最初の星が形成されました。これらの最初の星は、水素ガスのイオン化を助ける放射線を放出し、霧を晴らして光が出現し、宇宙全体に広がることができるようにします。「宇宙の夜明けとして知られる期間の終わりであるビッグバンから約10億年後、宇宙は完全に再電離した。タダ!光がついた」とチェメリンスカ氏は説明した。科学者は宇宙の光をどのように研究しているのでしょうか?研究では、研究者らはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) を使用して宇宙を観察しました。この望遠鏡を通して、彼らは矮小銀河が光の出現を引き起こす再電離の鍵の1つであることを発見しました。同研究所の天体物理学者で研究員仲間のハキム・アテック氏は、「サイズが非常に小さいにもかかわらず、これらの銀河は高エネルギー放射線を多量に放出しており、この期間のその豊富さは非常に大きいため、その集合的な影響力が宇宙全体の状態を変える可能性がある」と述べた。パリの天体フィジーク。 。「これらの宇宙の発電所は、共同して仕事を遂行するのに十分以上のエネルギーを放出しています」と彼は続けた。研究者らは、新たな研究によって宇宙の初期進化の歴史に関する新たな知識が得られることを期待している。オーストラリアのスウィンバーン工科大学の天体物理学者テミヤ・ナナヤッカラ氏は、「我々はJWSTによって未知の領域に足を踏み入れた」と語った。 (する/する) #暗い状況から始まった研究により宇宙最初の光の起源が明らかに

暗い状況から始まった研究により、宇宙最初の光の起源が明らかに

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2024-11-12 12:00:00

ジャカルタ

科学者たちは、宇宙は非常に暗い状態で始まり、その後最初の光が現れたと説明しています。では、光はどこから来るのでしょうか?

2024年2月に『Nature』誌に発表された新しい研究は、宇宙空間における最初の光の起源を明らかにすることに成功した。ハキム・アテックらによる「宇宙を再イオン化した光子のほとんどは矮小銀河から来た」という研究によると、矮小銀河が光の形成に重要な役割を果たしていることが知られている。

「最初に宇宙空間に自由に広がった光子や光の粒子の起源は、「矮小銀河」として知られる小さな銀河から来ていた、とパリ天体物理学研究所の天体物理学者で研究者のイリーナ・チェメリンスカ氏は述べた。 科学警報

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チェメリンスカ氏によると、この矮小銀河は、宇宙形成の初期に宇宙を満たしていた水素霧を取り除くのに役立つ光を放出する役割を果たしているという。この水素ミストは最初は光を通しません。

「矮小銀河は、宇宙の再電離過程で中性水素を電離プラズマに変換する電離光子を生成します」とチェメリンスカ氏は説明した。

「今回の発見は、超微光銀河が初期宇宙の進化に重要な役割を果たしていたことを明らかにしている」と同氏は付け加えた。

宇宙における最初の光の形成過程

チェメリンスカ氏は、宇宙を形成したビッグバン現象の後、宇宙は熱くて濃いプラズマ霧で満たされたと説明した。空間内には自由電子と陽子の形でイオン化した粒子が多数存在するため、光は霧を透過できません。

約 30 万年後、宇宙が冷え始めると、宇宙の陽子と電子が結合し、中性の水素ガスと少量のヘリウムを形成し始めました。この水素とヘリウムのガスから、矮銀河の最初の星が形成されました。

これらの最初の星は、水素ガスのイオン化を助ける放射線を放出し、霧を晴らして光が出現し、宇宙全体に広がることができるようにします。

「宇宙の夜明けとして知られる期間の終わりであるビッグバンから約10億年後、宇宙は完全に再電離した。タダ!光がついた」とチェメリンスカ氏は説明した。

科学者は宇宙の光をどのように研究しているのでしょうか?

研究では、研究者らはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) を使用して宇宙を観察しました。この望遠鏡を通して、彼らは矮小銀河が光の出現を引き起こす再電離の鍵の1つであることを発見しました。

同研究所の天体物理学者で研究員仲間のハキム・アテック氏は、「サイズが非常に小さいにもかかわらず、これらの銀河は高エネルギー放射線を多量に放出しており、この期間のその豊富さは非常に大きいため、その集合的な影響力が宇宙全体の状態を変える可能性がある」と述べた。パリの天体フィジーク。 。

「これらの宇宙の発電所は、共同して仕事を遂行するのに十分以上のエネルギーを放出しています」と彼は続けた。

研究者らは、新たな研究によって宇宙の初期進化の歴史に関する新たな知識が得られることを期待している。

オーストラリアのスウィンバーン工科大学の天体物理学者テミヤ・ナナヤッカラ氏は、「我々はJWSTによって未知の領域に足を踏み入れた」と語った。

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執筆者について: nipponese

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