ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、私たちが知っている宇宙の始まりを捉えるという、かなり具体的な使命を持って打ち上げられました。さて、 銀河の合体や天体構造の印象的な画像を撮影した後、この望遠鏡はその主な目的において重要な一歩を踏み出したようです。ミズーリ大学の天文学者グループによると、ジェームズ・ウェッブは宇宙で最初に知られている銀河と思われる銀河を捉えたという。
この発見に責任を負ったのは、ミズーリ大学の物理学および天文学の准教授であるハオジン・ヤン率いる天文学者チームでした。彼らの研究では、ビッグバン後2億年から4億年の間で年齢が少なくとも136億年以上の銀河が最大87個存在することが明らかになった。これにより、宇宙の初期の銀河構造をより明確に研究できるようになるだけではありません。さらに、それは彼の訓練が科学界のメンバーが考えていたよりも早く行われたであろうことを示しています。
「宇宙の初期にこれほど多くの銀河が見つかったことは、銀河形成についてのこれまでの理解を修正する必要があるかもしれないことを示唆しています」とヤン氏は声明で説明している。彼はまた、この発見は「これまで考えられていたよりもはるかに早く、宇宙で多くの銀河が形成された可能性があることを初めて示すものである」と断言する。
ジェームズ・ウェッブはこのようにして原始銀河を捉えた
ジェームス ウェッブを使ってこのような遠くの暗い銀河を検出するために、天文学者チームは赤方偏移が非常に高い銀河を探しました。赤方偏移とも呼ばれる、可視光を電磁スペクトルの赤外線領域に持ち込む現象です。それは宇宙の膨張と光の長距離移動によるもので、光が宇宙の私たちの領域に到達するときにその構造が引き伸ばされます。
銀河の赤方偏移率が高いほど、その光は遠くなります。これは、James Webb NIRCam、MIRI、および NIRSpec 機器のおかげでキャプチャすることが可能です。
「発光源が私たちに向かって移動している場合、光は「絞られ」ており、その短い波長は青色光または青方偏移で表されますが、発光源が私たちから遠ざかっている場合、生成された光は「伸ばされ」ていますそして、赤色光または赤方偏移で表されるより長い波長に変化します。」
ミズーリー大学の物理学および天文学准教授、ハオジン・ヤン氏
このような初期の銀河構造の発見は、1920 年代後半のエドウィン ハッブルの研究に直接基づいています。ハッブルが私たちの周囲の銀河が遠ざかっていることを確認したのはこの頃でした。したがって、遠くにあるほど、より速く遠ざかり、赤方偏移率が増加します。このようにして、天文学者は初期宇宙の歴史を再構築することができました。
ジェームズ・ウェッブ氏が非常に遠い銀河を検出したのは初めてではないが、この発見は私たちが知っているすべてを変える可能性がある。ただし、この記事を書いている時点では、この研究の銀河はまだ候補とみなされています。これは、表示された情報を確認して確認する必要があることを意味します。
参考資料一覧
- https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aca80c
