天文科普:《自然》——這個(gè)關(guān)于銀河系的基本認(rèn)知,被完全顛覆了
發(fā)布時(shí)間:2021-09-14
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銀河(圖片來(lái)源:Pixabay)

一直以來(lái),人們?cè)趯?duì)銀河系進(jìn)行研究時(shí),都認(rèn)為其中的星際氣體是混合均勻的。一方面,這是由于以往觀測(cè)技術(shù)的限制;另一方面,看上去“虛空”浩渺的星際空間,似乎也讓這個(gè)假設(shè)看起來(lái)合理。一項(xiàng)最新的天文學(xué)研究卻顛覆了這個(gè)傳統(tǒng)觀念:銀河系不僅不是均勻的,甚至很“雜亂”,不同區(qū)域的成分可能差異巨大。這也告訴我們,茫茫宇宙中還有無(wú)窮的奧秘等待人類探索。

編譯 | 李詩(shī)源

審校 | 王昱

數(shù)以億萬(wàn)級(jí)的耀眼恒星織成了銀河,點(diǎn)綴了黑暗的夜空。在這些彼此相距遙遠(yuǎn)的恒星之間,也并非是完全的“真空”,而是充斥著星際介質(zhì)。其中的一個(gè)重要成員,便是由恒星貢獻(xiàn)的“金屬”——在天文學(xué)里,所有比氦更重的元素都統(tǒng)稱為金屬。當(dāng)恒星壽終正寢,并以爆炸完成華麗的謝幕時(shí),它們會(huì)將自己產(chǎn)生的金屬(如鐵、鋅、碳和硅等)以原子形式噴射出來(lái),釋放到星系介質(zhì)的氣體中。

除了來(lái)源于恒星的金屬之外,星際介質(zhì)中還有兩個(gè)重要成員。恒星噴射出的金屬會(huì)逐漸凝縮成塵埃顆粒,尤其是在星系中較為寒冷和致密的區(qū)域。而來(lái)源于星系間、被吸入星系的原初氣體(pristine gas)不含金屬,其主要成分是氫,也含有少量的氦。原初氣體為星系提供了新鮮的“補(bǔ)給”,同時(shí)也為新恒星形成提供了原料。

在上百億年前,銀河系誕生之初,其中是不含金屬的,而正是恒星釋放的金屬豐富了銀河系環(huán)境的成分。了解銀河系中的氣體和金屬成分,可以幫助人們更好地理解其歷史和演化過程。

理論上,星際介質(zhì)中的金屬豐度可以用極紫外吸收光譜測(cè)量。但由于塵埃中的金屬元素呈固態(tài),而非可觀測(cè)的氣態(tài),所以科學(xué)家無(wú)法對(duì)太陽(yáng)附近以外的區(qū)域的金屬豐度作出準(zhǔn)確測(cè)量。因此,現(xiàn)有的星系理論模型默認(rèn),星際介質(zhì)中的三種成分(來(lái)源于恒星的金屬、塵埃和來(lái)源于星系間的原初氣體)是均勻混合的,而且在銀河系的大部分區(qū)域,金屬豐度都與太陽(yáng)大氣層中(即太陽(yáng)金屬豐度)相當(dāng),但在銀河系中心區(qū)域,由于恒星分布更為密集,金屬豐度略高。

然而近日,一支由瑞士、美國(guó)、智利和法國(guó)天文學(xué)家組成的研究團(tuán)隊(duì)在《自然》上發(fā)表了他們最新的研究成果,表明銀河系中星際介質(zhì)的成分并未像此前人們所想的那樣是均勻混合的。相反,銀河系的不同區(qū)域,金屬豐度存在劇烈的波動(dòng)。這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)可能對(duì)現(xiàn)有的星系演化理論產(chǎn)生重要影響,也意味著對(duì)銀河系演化進(jìn)行模擬的模型或許需要修正。

新的觀測(cè)技術(shù)

研究團(tuán)隊(duì)使用了哈勃空間望遠(yuǎn)鏡、甚大望遠(yuǎn)鏡(VLT)等的觀測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)銀河系中的25顆恒星光譜進(jìn)行了研究?!爱?dāng)我們觀測(cè)恒星時(shí),恒星和觀測(cè)者之間的氣體中的金屬會(huì)吸收微量的、特定頻率的光,這一特征吸收光譜,不僅可以讓我們得知金屬的存在,還可以告訴我們其種類以及豐度?!彼鳡柊畲髮W(xué)巴黎天體物理研究所的帕特里克·珀蒂讓(Patrick Petitjean)解釋道,他也是這篇論文的作者之一。這些恒星與太陽(yáng)的距離都不超過3千秒差距(1秒差距≈3.26光年)。

研究觀測(cè)的恒星與太陽(yáng)的相對(duì)位置及金屬豐度。(圖片來(lái)源:原論文)

校正以往觀測(cè)中塵埃對(duì)金屬豐度測(cè)量的影響,研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新的觀測(cè)技術(shù),其中應(yīng)用了兩種獨(dú)立的方法來(lái)估計(jì)塵埃對(duì)觀測(cè)結(jié)果的影響?!斑@項(xiàng)技術(shù)通過同時(shí)觀測(cè)多種元素,例如鐵、鋅、鈦、硅和氧,將氣體和塵埃的總成分納入分析。然后,我們就可以追蹤塵埃中的金屬含量,并與此前的觀測(cè)獲取的數(shù)據(jù)疊加,獲知總的金屬豐度。”研究人員對(duì)此解釋道。

并不均勻的銀河系

結(jié)果令研究團(tuán)隊(duì)感到意外:不同的恒星金屬豐度并不相同,其差異可以超過一個(gè)量級(jí)。其中,豐度最低的僅為太陽(yáng)的17%,最高的則超過太陽(yáng)的180%。此外,大約2/3的恒星金屬豐度都低于太陽(yáng)金屬豐度,平均金屬豐度為太陽(yáng)的55%,這也與此前的觀點(diǎn),即銀河系中各處的金屬豐度都與太陽(yáng)相當(dāng),有很大的出入。此外他們還觀測(cè)到,這種不均勻性的分布跨度可以超過數(shù)十秒差距。不過,他們沒有發(fā)現(xiàn)金屬豐度和恒星與銀河系中心的距離有明顯的關(guān)聯(lián)。

研究人員認(rèn)為,落入銀盤中的原初氣體與金屬豐度較高的星際介質(zhì)的混合,可能造成觀測(cè)到的金屬豐度較低。這些原初氣體的金屬豐度極低,它們落入銀盤時(shí)形成了高速云團(tuán),難以有效地與星際介質(zhì)混合,可能最終造成了星際介質(zhì)金屬豐度分布的不均勻。目前的觀測(cè)結(jié)果也表明,銀盤吸入原初氣體的速率遠(yuǎn)高于產(chǎn)生和維持這種不均勻性的需求。也就是說(shuō),原初氣體的云團(tuán)可能非常常見,并且能解釋研究的結(jié)果。

此前科學(xué)家們認(rèn)為,原初氣體與星際介質(zhì)可以高效地混合。但這一新的發(fā)現(xiàn)表明,這一過程并沒有那么高效迅速,可能的原因之一是,參與混合的不同組分之間的物理特性差異巨大。

原初氣體(洋紅色)被吸入銀盤中,但它們并不能和銀河系星際介質(zhì)混合均勻。(圖片來(lái)源:Dr Mark A. Garlick)

金屬在恒星、宇宙塵埃、分子和行星的形成中起到了基礎(chǔ)性的作用。這一研究,也讓科學(xué)家們開始展望未來(lái)的銀河系研究?!斑@項(xiàng)發(fā)現(xiàn),對(duì)構(gòu)建關(guān)于星系形成和演化的理論模型產(chǎn)生了重大影響?!毖芯繄F(tuán)隊(duì)的成員之一、日內(nèi)瓦大學(xué)天文學(xué)院的延斯-克里斯蒂安·克羅加格(Jens-Kristian Krogager)表示,“今后,我們要進(jìn)一步提升分辨率,讓模擬變得更精細(xì),將銀河系不同區(qū)域金屬豐度的差異納入考慮?!?/span>


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