Earendel, bintang paling jauh yang diperhatikan di Alam Semesta

earendel

Teknologi untuk penerokaan dan pemerhatian alam semesta semakin berkembang. Sehinggakan Brian Welch dan pasukan penyelidiknya telah membuat penemuan yang inovatif berkat Teleskop Angkasa Hubble. Mereka telah menemui bintang yang dipanggil WHL0137-LS, yang telah mereka namakan earendel. Cahayanya telah mengambil masa hampir 13.000 bilion tahun untuk sampai kepada kita, dan kita melihatnya apabila alam semesta hanya 7% daripada usianya sekarang.

Dalam artikel ini kami akan memberitahu anda tentang ciri-ciri Earendel, penemuannya dan banyak lagi.

Penemuan Earendel

bintang telinga

Adalah mengagumkan untuk mencari bintang individu pada jarak sedemikian, tetapi ia mungkin disebabkan oleh herotan ruang-masa yang digambarkan oleh relativiti am. Hubble telah menggunakan sedikit "helah" untuk mengambil kesempatan daripada fenomena ini. Cahaya Earendel telah dikuatkan oleh graviti gugusan galaksi besar yang dipanggil WHL0137-08 yang terletak di antara kita dan bintang itu. Kesan kanta graviti ini telah membolehkan kami memerhati bintang individu ini.

Pada tahun 2016, galaksi WHL0137-zD1 pada mulanya diperhatikan melalui program RELICS, yang memeriksa gugusan kanta, dan bentuknya yang herot dikaitkan dengan tarikan graviti gugusan. Galaksi yang sama ini mendapat semula perhatian Hubble pada tahun 2019. Lensa graviti yang mencipta imej memanjang ini adalah yang paling meluas dalam kalangan yang diperhatikan, ia menjangkau 15 saat arka dan mendapat nama samaran galaksi "arka fajar."

Program RELICS telah mengkaji 41 kluster, termasuk WHL0137-08, yang telah diimejkan oleh kamera ACS dan WFC3 Hubble. Gugusan ini mampu memperbesarkan objek di luar galaksi, seperti bintang, dan dua comot yang boleh dilihat di latar belakang imej Earendel sepadan dengan gugusan bintang yang sama. Aplikasi model berangka pada imej Earendel telah memudahkan penentuan tepat pembesaran bintang, yang dipercayai antara seribu hingga empat puluh ribu.

Anggaran tentang bintang Earendel

bintang jauh

Malangnya, adalah mustahil untuk mengukur dengan tepat saiz bintang dari jarak yang begitu jauh, walaupun ia boleh dianggarkan kurang daripada 2,3 tahun cahaya. Anggaran ini mungkin kelihatan tidak relevan kerana bintang sebesar itu tidak diketahui, tetapi ia memberikan pengesahan bahawa kita berurusan dengan bintang tunggal dan bukannya gugusan bintang, walaupun ada kemungkinan ia boleh menjadi bintang dua atau tiga.

Magnitud mutlak ultraungu telah membolehkan kita menyimpulkan bahawa Earendel mempunyai jisim lebih daripada 50 jisim suria, tetapi terdapat sedikit ruang untuk memperbaiki anggaran ini. Jisimnya mungkin berpuluh atau ratusan kali ganda daripada jisim bintang kita sendiri, julat yang paling berkemungkinan adalah antara 50 dan 100 jisim suria.

Selepas menganalisis ciri-cirinya selama tiga setengah tahun, dapat disimpulkan bahawa fenomena ini tidak bersifat sementara. Walaupun komposisinya belum diperiksa, dipercayai bahawa Earendel ia dilahirkan semasa peringkat awal alam semesta, menunjukkan bahawa ia kebanyakannya diperbuat daripada hidrogen dan helium. Umurnya, bagaimanapun, menunjukkan bahawa ia bukan ahli generasi pertama bintang, yang dikenali sebagai Populasi III. Penemuan Earendel, bintang paling jauh diketahui, mengatasi Icarus, yang ditemui pada 2018 dan dipercayai berusia empat bilion tahun. Icarus diperhatikan melalui kanta graviti, tetapi teleskop James Webb baharu menawarkan potensi untuk menentukan jenis spektrum Earendel dan sama ada ia adalah sistem binari atau berbilang. Perbezaan antara kedua-dua penemuan adalah ketara.

Kepentingan penemuan

teleskop hubble

Kepentingan penemuan ini terletak pada perspektif dan bukan sebagai fakta terpencil. Apabila kita ingin belajar tentang tamadun purba kita meneliti tinggalan yang mereka tinggalkan. Dengan mengkaji tinggalan ini, kita boleh belajar tentang cara hidup mereka. Begitu juga di alam semesta yang luas, tinggalan bintang bertindak seperti tinggalan tamadun purba.

Bintang melalui kitaran hidup, dari lahir hingga evolusi dan akhirnya mati, meninggalkan sisa. Bintang seperti matahari menjadi kerdil putih, manakala yang paling besar menjadi bintang neutron, dan lubang hitam yang paling besar, yang merupakan teras di mana tindak balas berlaku. Akhirnya, apa yang tinggal dari bintang adalah bahan nuklear. Oleh itu, kita boleh membandingkan bintang neutron, kerdil putih, dan lubang hitam dengan mumia alam semesta.

Analogi ini membolehkan kita membuat kesimpulan bahawa jika kita terjumpa salah satu objek ini, pernah menjadi bintang dengan jisim tertentu yang wujud untuk masa tertentu. Evolusi menawarkan kita idea ini. Dengan menemui bintang seperti itu, kami akan membuka tingkap kepada masa lalu. Penemuan ini penting kerana ia membolehkan kita bukan sahaja mengakui kewujudan tamadun tetapi mengalaminya pada zamannya. Memerhati alam semesta, kita dapat melihat sekurang-kurangnya satu bintang sejak kosmos muda, pada usia 900 juta tahun.

Penemuan masa depan yang lain

Seperti yang telah kami sebutkan tentang langit artikel, teknologi untuk pemerhatian angkasa semakin berkembang dan maju pada kelajuan tinggi. Ini membuatkan kita berfikir tentang penemuan yang boleh kita jangkakan pada masa hadapan. Teleskop James Webb boleh digunakan bukan sahaja untuk mengesan bintang ini tetapi juga untuk mendapatkan spektrumnya. Dengan berbuat demikian, kita boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang astrofizik bintang. Bintang pertama ini, dikenali sebagai bintang Populasi III, mereka adalah bintang-bintang yang terbentuk pada masa sumber yang terhad.

Semasa peringkat awal alam semesta, bintang pertama kebanyakannya diperbuat daripada hidrogen dan helium, dengan jumlah surih unsur lain. Bintang-bintang ini belum lagi mengalami letupan dan tiada pencemaran daripada unsur-unsur lain yang dicipta oleh penggabungan itu. Namun, apabila bintang-bintang ini akhirnya meletup, mereka dijangka jauh lebih besar daripada yang diperhatikan pada masa ini. Memerhati ciri-ciri bintang awal ini adalah sangat penting, kerana ia mengesahkan pemahaman teori kita tentang peringkat awal alam semesta.

Ini memenuhi matlamat utama Hubble, iaitu untuk memastikan pemahaman kita tentang undang-undang fizikal dan kosmos sejajar dengan perkara yang sebenarnya kita perhatikan.

Saya berharap dengan maklumat ini anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang bintang dan Earendel serta ciri-cirinya.


Tinggalkan komen anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda dengan *

*

*

  1. Bertanggungjawab atas data: Miguel Ángel Gatón
  2. Tujuan data: Mengendalikan SPAM, pengurusan komen.
  3. Perundangan: Persetujuan anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Pangkalan data yang dihoskan oleh Occentus Networks (EU)
  6. Hak: Pada bila-bila masa anda boleh menghadkan, memulihkan dan menghapus maklumat anda.