再イオン化の時代に,塵に満ちた普通の銀河
Darach Watson1, Lise Christensen1, Kirsten Kraiberg Knudsen2
1Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Juliane Maries Vej 32, København Ø, 2100, Denmark.
Nature
|March 4, 2015
まとめ
初期の宇宙の赤道偏移 z > 7 の銀河は,宇宙の恒星形成を理解するために不可欠です. この研究は,z = 7.5の銀河A1689-zD1から熱塵の放射を検出し,この時代を代表する,塵に満ちた,進化したシステムであることを明らかにしました.
科学分野:
- 宇宙進化の宇宙進化について
- 銀河の形成と進化について
- 初期の宇宙 天体物理学
背景:
- 多くの初期の宇宙の銀河 (赤道偏移 z > 7) は紫外線画像を用いて特定されていますが,それらの特徴づけは困難です.
- 粉塵とガス放出の遠赤外線観測は,これらの銀河の詳細な性質を明らかにすることができます.
- 遠い銀河における塵の放射の以前の検出は,z = 3.2に限られ,z ≥ 7の典型的な銀河における塵の存在について疑いがあった.
研究 の 目的:
- 初期の宇宙における原型星形成銀河における塵の存在と性質を調査する.
- 初期の恒星形成の候補である銀河A1689-zD1を,その塵と恒星連続体放射を用いて特徴づける.
- 進化したかどうかを判断するために,星系は,z > 7.のより薄い恒星形成集団の中に存在します.
主な方法:
- 恒星連続体とライマン-α 断裂のスペクトル顕微鏡検出で赤偏移を決定する.
- 銀河の特性を探査するために熱塵の放射を分析する.
- 塵とガスの比率を,天の川のような局所銀河と比較.
主要な成果:
- 銀河A1689-zD1.1.から発する熱塵の検出
- z = 7.5 ± 0.2.2.のスペクトロスコープによる赤偏移の決定
- A1689-zD1の特徴は,非常に進化した銀河であり,有意な恒星質量と塵の濃度があり,天の川に匹敵します.
- 年間約12太陽質量の恒星形成率の推定.
- A1689-zD1が再イオン化の時代に星形成集団を代表していることが確認されました.
結論:
- 進化した,塵に満ちた銀河は,初期の宇宙の星形成集団に存在し,z > 7.
- 銀河系A1689-zD1は,再イオン化の時代に銀河系における重要な塵濃縮の証拠を提供します.
- この発見は,典型的な初期の銀河に塵や分子の存在に関する以前の疑惑に挑戦する.
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