天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一顆古老的恒星,比太陽大了數(shù)十輩的古老恒星。
現(xiàn)在宇宙里所有比氫、氦重的元素,全是由恒星創(chuàng)造出來的,大爆炸剛結(jié)束時(shí),宇宙里幾乎只有氫和氦這兩種最輕的元素,之后是一代代恒星的生死循環(huán)才給宇宙添上了碳、氧、鐵這些構(gòu)成我們世界的基礎(chǔ)物質(zhì)。
在天文學(xué)里,把所有比氫、氦重的元素,統(tǒng)一稱為金屬,而恒星的金屬含量,就是它們自帶的出生證明。
天文學(xué)家一般用鐵與氫的比值[Fe/H]這個(gè)指標(biāo)來衡量恒星的金屬豐度。
它的定義是:恒星的鐵氫原子數(shù)比值的對(duì)數(shù)減去太陽鐵氫比值的對(duì)數(shù),簡單來說就是,這個(gè)數(shù)每往下掉1,就意味著恒星的鐵含量只有太陽的十分之一。
比如[Fe/H]=-2,鐵含量是太陽的1%;[Fe/H]=-3,就是千分之一,以此類推。
天文學(xué)家依據(jù)恒星形成的先后,把他們分為了不同的世代,宇宙大爆炸后誕生的第一批恒星,被稱為第三星族星,它們完全由大爆炸產(chǎn)生的氫和氦組成,幾乎不含任何金屬,質(zhì)量通常極大、壽命極短,死亡時(shí)會(huì)通過超新星爆發(fā),把自己內(nèi)部合成的重元素噴向周圍的星際空間。
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而從這些第一代恒星噴發(fā)的物質(zhì)中誕生的、僅被這一次超新星事件富集過的恒星,就是第二代恒星。
它們就像宇宙早期的活化石,身上完整保留了宇宙第一批恒星的化學(xué)指紋,是我們研究第一代恒星核合成、早期宇宙化學(xué)演化的唯一直接窗口。
而我們的太陽,屬于更晚形成的恒星,已經(jīng)經(jīng)過了數(shù)十代恒星(數(shù)十代超新星更替)的物質(zhì)循環(huán),金屬豐度要高得多。
在過去幾十年間,天文學(xué)家在銀河系的銀暈里,找到了不少極端貧金屬的古老恒星,它們有個(gè)共同的奇特特征:鐵含量極低,但碳含量卻異常偏高,這類恒星被統(tǒng)稱為碳增強(qiáng)貧金屬星(CEMP星)。
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但這里有個(gè)解不開的謎團(tuán):按照理論,這類純正的第二代CEMP星,應(yīng)該誕生在宇宙最古老的遺跡星系:超暗矮星系里。
可天文學(xué)家把附近的超暗矮星系幾乎都觀測(cè)了,找到的恒星金屬豐度都沒低于[Fe/H]=-4的,更別說這種碳極端超標(biāo)的星。
所以,這些銀河系里的化石星到底從哪來?它們的碳為什么這么多?一直沒有定論。
這個(gè)謎團(tuán),如今終于被一項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)打破。
一個(gè)國際天文團(tuán)隊(duì),在年齡超過100億年的超暗矮星系繪架座II里,找到了一顆前所未有的純正第二代恒星,編號(hào)PicII-503。
相關(guān)研究于2026年3月16日發(fā)表在《自然天文學(xué)》上。
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這顆星的發(fā)現(xiàn),靠的是專門為找貧金屬星設(shè)計(jì)的MAGIC巡天。
這個(gè)巡天用智利托洛洛山天文臺(tái)的4米望遠(yuǎn)鏡,搭配了專門捕捉鈣元素Ca II H&K吸收線的窄帶濾鏡,這些吸收線的強(qiáng)弱和恒星金屬豐度直接掛鉤,能快速從幾十萬顆恒星里篩出最貧金屬的候選者。
團(tuán)隊(duì)在繪架座II的觀測(cè)數(shù)據(jù)里,一眼便盯上了PicII-503。
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有意思的是,它不在星系中心,而是在星系偏遠(yuǎn)的外圍,距離中心超過5倍的半光半徑,之前天文學(xué)家找貧金屬星,絕大多數(shù)都只關(guān)注容易觀測(cè)的中心區(qū)域,很少留意這么偏遠(yuǎn)的地方。
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為了摸清它的真面目,團(tuán)隊(duì)先用6.5米麥哲倫望遠(yuǎn)鏡的光譜儀,拍了中分辨率光譜,結(jié)果讓天文學(xué)家很興奮:這顆星的鈣含量低得離譜,碳含量卻高得驚人。
隨后,他們又用8.2米甚大望遠(yuǎn)鏡的光譜儀,給它做了更高精度的觀測(cè),最終拿到了震撼的結(jié)果:這顆星的鐵豐度[Fe/H]<-4.63,鐵含量不到太陽的四萬三千分之一;鈣豐度[Ca/H]=-5.2,只有太陽的十六萬分之一;但它的碳含量比鈣高出了近6000倍,這和銀河系里最極端的貧金屬星化學(xué)特征幾乎完全一致。
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更關(guān)鍵的是,這顆星的元素配比,完美對(duì)應(yīng)了一顆第一代恒星的低能超新星爆發(fā)產(chǎn)物。
模型擬合顯示,它的元素豐度,最符合一顆約12倍太陽質(zhì)量的第一代恒星以普通核心坍縮超新星三分之一的能量爆發(fā)的結(jié)果。
在這種低能爆發(fā)里,鐵、鈣這些重元素集中在恒星內(nèi)核,爆炸威力不夠把它們噴出去,最終落回了黑洞或中子星這樣的致密殘骸。
而碳這類較輕的元素在恒星外層,剛好能被噴出去,從而散落在星系里。
PicII-503就是從這些幾乎沒有被其他物質(zhì)污染的氣體里誕生的,是人類第一次在遺跡矮星系中,找到的明確無誤的第二代恒星。
團(tuán)隊(duì)還排除了其他可能的碳來源:如果碳是來自恒星吸積了伴星的物質(zhì),這會(huì)同時(shí)帶來大量慢中子俘獲過程產(chǎn)生的鋇元素,但這顆星的鋇含量上限極低,完全不符合這個(gè)情況,它的碳只能來自宇宙第一批恒星的超新星爆發(fā)。
這個(gè)發(fā)現(xiàn),一下子解開了多個(gè)長期困擾天文學(xué)家的謎團(tuán)。
它證實(shí)了銀河系銀暈里的第二代CEMP星,很可能就來自繪架座II這樣的超暗矮星系,這些小星系后來被銀河系的引力吞并,里面的恒星就留在了銀暈里。
它實(shí)錘了低能超新星的假說,這類超暗矮星系的恒星總質(zhì)量通常不到太陽的10萬倍,引力束縛極弱,高能超新星會(huì)把所有物質(zhì)直接吹出星系,只有低能超新星能留下碳等輕元素,形成這類CEMP星。
它還告訴我們,最古老的恒星化石不在星系中心,而在偏遠(yuǎn)外圍,這給未來的巡天指明了全新的方向。
論文第一作者阿尼魯?shù)隆て娴俦硎荆@是我們首次在原始星系中真正明確地探測(cè)到,由宇宙第一批恒星產(chǎn)生的元素。
未來,隨著巡天的推進(jìn)和三十米級(jí)望遠(yuǎn)鏡的建成,我們一定會(huì)找到更多這樣的恒星,把宇宙第一代恒星的完整故事,一點(diǎn)點(diǎn)拼湊出來。
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