(神秘的地球uux.cn)据美国宇航局(戈达德太空飞行中心):研究人员分析了美国国家航空航天局詹姆斯·韦伯太空望远镜的数据,确定了宇宙只有4亿至6亿年历史时可能正在活跃形成的三个星系。
韦布的数据显示,这些星系周围都是气体,研究人员怀疑这些气体几乎是纯氢和氦,这是宇宙中最早存在的元素。
韦布的仪器非常灵敏,能够探测到这些星系周围异常数量的致密气体。
这种气体最终可能会为星系中新恒星的形成提供燃料。

丹麦哥本哈根大学宇宙黎明中心天体物理学助理教授、主要作者卡斯珀·海因茨解释道:“这些星系就像是中性不透明气体海洋中闪闪发光的岛屿。
如果没有韦布,我们将无法观察到这些非常早期的星系,更不用说了解它们的形成了。
”
“我们正在远离星系作为孤立生态系统的画面。
在宇宙历史的这个阶段,星系都与星系间介质有着密切的联系,其细丝和原始气体的结构,”合著者、也是DAWN的博士生Simone Nielsen补充道。
早期宇宙中的星系形成(艺术家概念)。
这幅图显示了一个星系在大爆炸后仅数亿年就形成了,当时在再电离时代,气体是透明和不透明的混合物。
来自美国国家航空航天局詹姆斯·韦伯太空望远镜的数据显示,冷气体正在落在这些星系上。
图像:uux.cn/NASA、ESA、CSA、Joseph Olmsted(STScI)

在韦布的图像中,星系看起来像微弱的红色斑点,这就是为什么被称为光谱的额外数据对团队的结论至关重要。
这些光谱表明,来自这些星系的光正被大量的中性氢气吸收。
“这种气体一定非常广泛,覆盖了银河系的很大一部分,”合著者、DAWN教授Darach Watson说。
“这表明我们正在看到中性氢气聚集成星系。
这些气体将继续冷却、聚集并形成新的恒星。
”
宇宙在大爆炸后数亿年的一个被称为再电离时代的时期是一个非常不同的地方。
恒星和星系之间的气体在很大程度上是不透明的。
宇宙中的气体在大爆炸后大约10亿年才完全透明。
星系的恒星有助于加热和电离周围的气体,使气体最终变得完全透明。
通过将韦布的数据与恒星形成模型相匹配,研究人员还发现这些星系主要由年轻恒星组成。
Watson补充道:“我们看到大型气体库的事实也表明,这些星系还没有足够的时间形成大部分恒星。
”。
这只是开始
韦布不仅实现了推动其开发和发射的任务目标,而且正在超越这些目标。
“在韦布之前,这些遥远星系的图像和数据是不可能获得的,”合著者、DAWN副教授Ga1iel Brammer解释道。
“此外,当我们第一次看到这些数据时,我们对我们将要发现的东西有着很好的感觉——我们几乎是靠眼睛发现的。
”

还有许多问题需要解决。
具体地说,气体在哪里?有多少位于星系中心附近——或者星系外围?气体是原始的还是已经被较重的元素占据了?未来将有重大研究。
海因茨说:“下一步是建立星系的大型统计样本,并详细量化其特征的普遍性和突出性。
”。
由于韦布的宇宙演化早期释放科学(CEERS)调查,研究人员的发现成为可能,该调查包括望远镜NIRSpec(近红外光谱仪)的遥远星系光谱,并作为韦布早期释放科学计划的一部分立即发布,以支持此类发现。
这项研究已发表在2024年5月24日的《科学》杂志上。
詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的空间科学天文台。
韦布正在解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。
韦布是由美国国家航空航天局及其合作伙伴欧空局和加拿大航天局领导的一个国际项目。
由欧洲航天局领导的卫星任务帮助科学家追踪了这一剧烈变化,揭示了地球深处内部可能比之前认为的更不稳定和更具动态性。
几十年来,科学家们一直认为他们对液态金属在地球外核内部的运动有合理的理解。
埋藏在地表下约2200公里的巨大熔融铁层似乎遵循相对稳定的长期模式。
然后情况发生了变化。
2010年,赤道太平洋下方一大片富含铁的流体区突然改变了航向。
水流没有继续向西流动,反而突然加速向东流动。
研究人员仍不完全清楚其具体原因,但新分析的卫星和地面观测现提供了迄今为止最清晰的地球中心隐藏动态之一。
卫星揭示了地球深处隐藏的转变这项发表在《地球深部内部研究杂志》上的新研究,分析了1997年至2025年间收集的磁场数据。
科学家们结合了地面站的观测数据与多个卫星任务的测量数据,包括欧洲航天局的Swarm和CryoSat,以及德国CHAMP任务和Ørsted卫星的数据。
这些任务使研究人员能够监测地球磁场的细微变化,这种磁场是由外核中导电熔融铁的运动产生的。
通过研究这些变化,科学家们重建了地球核心与地幔边界处的流动模式。
该分析揭示了太平洋的意外逆转。
研究发现,2010年,太平洋地区从微弱向西移动转为强烈向东移动,挑战了此前外核在长期内表现大致稳定且可预测的假设。
地球的磁场屏蔽依赖于这种流动地球的磁场之所以存在,是因为液体外核内部不断运动。
当熔融铁环绕固体内核时,形成了地球的地质发电机——负责产生环绕地球的磁场的过程。
这种磁场屏蔽在保护地球免受来自太阳的带电粒子影响中起着关键作用。
没有它,地球的大气层和技术系统将更加容易受到有害太阳辐射的影响。
尽管新观测到的逆转对人类和气候没有威胁,科学家表示理解这些内部变化极为重要。
磁场在不断演变。
即使是渐进的变化,也会影响导航系统、航天器操作以及用于预测近地空间天气的模型。
群聚卫星提供了关键线索ESA的三颗Swarm卫星于2013年发射,专为以极高的精度绘制地球磁场而设计。
它们的高灵敏度磁力计能够将来自核心深处的信号与地壳、海洋、电离层和磁层产生的磁效应区分开来。
由于卫星运行在精心协调的轨道上,研究人员能够追踪磁场模式随时间演变的过程。
这些观测帮助科学家不仅识别了太平洋反转本身,还发现了后续的扰动,包括2017年的地磁震动,即地球磁场行为的快速变化。
据欧洲航天局Swarm任务经理Anja Stromme介绍,Swarm的长期数据集尤为宝贵,因为它提供了多年持续的全球覆盖,而不仅仅是依赖分散的地面观测站。
这种持续监测使研究人员能够观察2010年反转后岩心动力学的变化,并跟踪东流随时间演变。
科学家认为这种逆转可能已经开始减弱主要研究作者弗雷德里克·达尔·马德森表示,这一突如其来的反转引发了关于地球深层内部行为的重大新问题。
研究人员目前正试图确定该事件是暂时波动、反复振荡的一部分,还是核心内新稳定环流模式的开始。
有趣的是,团队的模型表明,自2020年左右以来,太平洋下方强劲的东流已经减弱。
卫星数据还揭示了快速变化的流动结构和波状加速度,这些在较旧或噪声较大的数据集中可能未被检测到。
这些发现暗示地球核心可能经历的短期区域变异远超科学家此前的认知。
弗雷德里克·达尔·马德森还指出,太平洋流动反转的时间与地球内核通过大地测量和地震学研究推断出的变化相吻合。
研究人员现在怀疑,多个深地层发生的过程之间可能存在联系。
深地球可能比预期更紧密相连参与该研究的科学家表示,这些发现可能会重塑研究人员对地球外核、内核和下地幔相互作用的看法。
欧洲航天局群组任务科学家伊丽莎白塔·约尔菲达解释说,太平洋逆转挑战了长期以来“西向环流稳定主导外核”这一观点。
相反,研究表明,重大地区变化可能在短短十年内迅速出现。
这种可能性尤为重要,因为地核与地幔之间的边界被认为是决定深地球动力学的最关键区域之一。
理解这些层次如何相互影响,有助于科学家构建更准确的地球内部演化模型。
为什么这很重要这一发现凸显了科学家们对隐藏在地表动的金属海洋知之甚少。
曾经看似相对稳定的系统,实际上可能能够快速且出乎意料地进行重组。
得益于像Swarm这样的长期卫星任务,研究人员现在可以近乎实时地监测地球的磁引擎,捕捉到以前难以察觉的细微变化。
随着科学家们致力于了解地球磁场的演化以及行星内部深层过程之间的相互联系,这些观测变得越来越重要。
太平洋的逆转最终可能只是暂时的。
或者它可能表明地球核心的运作方式比研究人员曾经想象的更加多变和复杂。
无论哪种情况,这一事件都为我们地球上最难到达的地区之一打开了一扇新的窗口。
主要数据来源普朗克卫星(2013–2021)测宇宙微波背景辐射(CMB),给出:137.97 亿年(138.2 亿年)。
近年(2025)CMB 高精度测量(ACT 等)精度提高到约 0.1%,结果仍确认:138 亿年。
交叉检验最老恒星年龄:126–130 亿年(比宇宙年轻,符合逻辑)。
放射性元素衰变、高红移星系年龄(如 MoM-z14 形成于宇宙约 2.8 亿岁时)均与 138 亿年一致。
简单说教科书 / 标准答案:138 亿年更精确值:137.97 亿年所有数据都建立在大爆炸 +ΛCDM 标准模型上;
如果未来有全新模型(比如有人提出宇宙可能更老,如 300 多亿年),那还需要更多证据才能取代现在的结论。