来源:《自然·天文学》
研究通过高分辨率模拟揭示,早期宇宙致密富气环境使第一代恒星质量黑洞(轻种子)能以“超爱丁顿吸积”方式极速“暴食”周围物质,在短时间内增长至数万倍太阳质量。这一发现解释了詹姆斯·韦伯望远镜观测到的早期超大质量黑洞的快速形成之谜,表明无需依赖稀有的重种子黑洞。研究也为未来丽莎任务探测早期黑洞合并信号提供了理论支持。
来源:《自然·天文学》
研究通过高分辨率模拟揭示,早期宇宙致密富气环境使第一代恒星质量黑洞(轻种子)能以“超爱丁顿吸积”方式极速“暴食”周围物质,在短时间内增长至数万倍太阳质量。这一发现解释了詹姆斯·韦伯望远镜观测到的早期超大质量黑洞的快速形成之谜,表明无需依赖稀有的重种子黑洞。研究也为未来丽莎任务探测早期黑洞合并信号提供了理论支持。
来源:Astronomy & Astrophysics
利用NIKA2相机对毫米波段的深度观测,研究团队在宇宙仅诞生约10亿年时发现了一个异常致密的星系团。其中星系被尘埃严重遮蔽,在可见光波段不可见,但正以高达银河系千倍的速率剧烈形成恒星。这些星系聚集在横跨数千万光年的丝状结构中,其形成效率远超现有理论模型的预期,或迫使科学家重新思考早期宇宙中星系的快速生长机制。
来源:Nature
哥本哈根大学宇宙黎明中心的研究团队通过詹姆斯·韦伯太空望远镜观测发现,一个形成于宇宙大爆炸后约10亿年的巨型原星系团中,存在远超理论预测的大量冷中性氢气。这些气体本应在周围星系强烈辐射下被电离,但观测显示其仍保持中性状态,直接挑战了关于宇宙早期大规模电离过程由明亮星系团驱动的经典假设。研究还发现,此类富含中性气体的巨大结构在早期宇宙中可能比此前想象的更为常见。这一发现迫使我们重新思考宇宙最大结构体的形成与演化历史。
来源:《自然》(Nature)
加拿大领衔的国际团队利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)观测到,在大爆炸后仅14亿年的早期宇宙中,存在一个温度远超理论预测的年轻星系团SPT2349-56。其内部介质温度比预期高至少5倍,甚至超过许多现代星系团。该星系团核心区域约50万光年,包含超30个活跃星系,恒星形成速率超银河系5000倍。研究者推测,其中三个超大质量黑洞可能早期即向周围注入巨大能量,导致气体异常炽热。这一发现挑战了现有星系团形成模型,暗示其演化过程可能更剧烈、更快速。
来源:Astrophysical Journal Letters
国际天文学家团队利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的数据,发现了迄今最早确认的黑洞CAPERS-LRD-z9,其存在于大爆炸后5亿年(距今133亿年)。该黑洞质量达太阳的3亿倍,位于一类罕见致密红色星系“小红点”中,其光谱特征证实了黑洞驱动的亮度机制,并揭示了早期超大质量黑洞的快速生长之谜。这一发现为研究宇宙初期黑洞形成与星系演化提供了关键线索。