時光倒流?宇宙初生時的星體,年紀突然變小了

在宇宙剛出現之後的數億年中。最早的一批恆星和星系誕生了。這些恆星和星系發出的光和熱照亮了整個宇宙。從此宇宙中不再只是黑暗,開始有了光明。這一段曾經的黑暗紀元被結束。而這些恆星和星系也慢慢的長大了,直到如今,人們發現它們比以前觀測到的數據要年輕一些。也就是說它們又年輕一歲。

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大家都知道,宇宙的年齡已經接近140億年了,區區的一億年可以說是微不足道的,但是對於第一批形成的恆星來說,這一億年的時間帶來的影響是不同凡響的。

他們照亮了整個宇宙,而且他們還清空了那些原本在宇宙中飄蕩的無所不在的,氫原子構成的那些迷霧。

剛開始,宇宙中到處都是氫原子構成的迷霧,這些霧遮擋了絕大部分的光,所以,這時候的雨中到處都是黑暗的。但是,宇宙中誕生的第一批恆星,他們發出了強勁的光子,迷霧中的氫離子被光子電離。

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因此宇宙中的這一時期,又被稱為再電離時期,也就是在這個時候,信息也突然出現了,而且位於星系中心的超大質量的黑洞,把光和由物質構成的強大的物質流射向了宇宙。

以前人們通過哈勃空間望遠鏡觀測到宇宙大爆炸,大約9億年後這些迷霧就被清除了。那麼這個過程是什麼時候開始的呢?人們發現,再電離時期開始於大爆炸後大約4.5億年。

因為恆星和星系,他們驅動了在電力過程的開始,所以科學家們認為,這次的測量結果也指明瞭第一批恆星和星系到底是什麼時候形成的。

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不過這個觀測結果並不是恆星誕生的平均時刻,因為目前已經確定有一些罕見的恆星,在整個宇宙還是黑暗的時候,就已經誕生了。

科學家們觀測宇宙再電離時期的方式就是觀測宇宙的微波背景輻射,他們發現當宇宙從黑暗中漸漸展現出面目時,那些迷霧中的氫原子被拆分成了質子和電子,他們又和這些微博背景輻射相互作用。

於是他們就留下了存在過的痕跡。也正是憑藉這些痕跡,科學家才從宇宙背景輻射中找到了再電離時期的變化。

如今科學家依舊在採集數據。只有通過不斷的採集宇宙微波背景輻射的數據來進行大數據分析,才更有可能將宇宙從黑暗到再電離時期的過程分析得清楚明瞭。

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通過不斷的建立模型檢驗數據,才能為整個過程提供清晰的時間線。或許有一天,我們會發現宇宙中那些古老的恆星又年輕了一億歲。


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