Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nieuws over het vroege heelal

Nieuws over het vroege heelal

Presentatie bij Vendelinus, Genk

Bart Buelens

April 13, 2024
Tweet

More Decks by Bart Buelens

Other Decks in Science

Transcript

  1. Geschiedenis van het heelal • 13,8 mld jaar geleden: oerknal

    • 380.000 jaar later: recombinatie (vorming atomen, kosmische achtergrondstraling) • 100-en mlj jaar na oerknal: eerste sterren (“populatie III”) en sterrenstelsels, reïonisatie • Vorming zware elementen – nucleosynthese (koolstof, stikstof, zuurstof, ...) na supernovae eerste sterren • 4,6 mld jaar geleden: zon en planeten • 3,5 mld jaar geleden: ontstaan van leven op Aarde
  2. Populatie I, II, III • Classificatie van sterren volgens metaliciteit

    (gehalte aan elementen zwaarder dan H en He) – geintroduceerd door Walter Baade in 1944 (eigenlijk Oort 1926) • Populatie I – sterren zoals onze Zon (metaliciteit 1,4%) – relatief hoge metaliciteit, en jonge sterren – waargenomen vooral in de schijven van sterrenstelsels • Populatie II – lagere concentratie zware elementen, ouder – gevonden in halo’s en bolvormige sterrenhopen • Populatie III (pas toegevoegd in 1960s) – de vroegst gevormde sterren, geen zware elementen – hypothetisch, (nog) niet direct waargenomen
  3. Simulaties populatie III sterren • Wel waargenomen: extremely metal-poor (EMP)

    sterren – ontstaan net na de populatie III sterren – op basis van EMP waarnemingen verwacht met dat Pop III sterren massa’s hadden van 12-60 zonsmassa’s • Eerdere simulaties gaven Pop III stermassa’s van tot wel 1000 zonsmassa’s • Nu: driedimensionale hydrodynamische hoge resolutiesimulaties met supercomputer – van de gaswolken waaruit de populatie III sterren moeten zijn ontstaan – nieuw: turbulentie ook in rekening gebracht
  4. • Gaswolken moeten zijn gekrompen tot brokken van 22-175 zonsmassa’s

    • Resulterende Pop III sterren in simulatie hebben 8-58 zonsmassa’s – komt goed overeen met EPM gebaseerde berekeningen Clumpy structures within the turbulent primordial cloud, https://dx.doi.org/10.1093/mnras/stae764
  5. Van eerste sterren naar eerste sterrenstelsels How Population III Supernovae

    Determined the Properties of the First Galaxies, https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1 538-4357/ad2684 Deze illustratie toont de samenstelling van de eerste sterrenstelsels, beïnvloed door de feedback van de eerste sterren en supernovae die gevormd zijn in de donkere materie mini-halo voorgangersystemen. Mini-halo's worden niet geclassificeerd als sterrenstelsels vanwege de krachtige feedback van Pop III sterren en supernovae, die het gas uit de mini-halo's zouden verspreiden, waardoor de sterrenvorming binnenin wordt voorkomen. Credit: ASIAA/Ke-Jung Chen
  6. Eerste sterrenstelsels • Eigenschappen bepaald door massa’s van Pop III

    sterren • Supernovae van eerste sterren produceren metalen • Die koelen gasomgeving af • Dit laat vorming van minder massieve sterren toe • Eerste sterrenstelsels: onregelmatige vormen • Geen rotatie • Pop II sterren ontstaan • Metaliciteit in deze eerste stelsels is ~ 1% van de Zon • Volgende slide: beelden uit de computersimulatie
  7. James Webb Space Telescope • Grootste ruimtetelescoop ooit • Lancering

    dec. 2021, eerste beeld juli 2022 • Zit op Lagrange punt L2 • Infrarood waarnemingen • Studies van o.a. vroege heelal en exoplaneten
  8. “UNCOVER” ULTRADEEP NIRSPEC AND NIRCAM OBSERVATIONS BEFORE THE EPOCH OF

    REIONIZATION • Een wetenschappelijk programma voor de JWST • Observaties van beelden en spectra in het nabije infrarood • In een gebied rond de Abell 2744 Cluster (Pandora’s Cluster), die als gravitatielens (“vergrootglas”) fungeert, in combinatie met HST beelden • Doel: – First Light sterrenstelsels vinden in het vroege heelal – bestuderen van sterrenstelsels met ultra-lage helderheid, verantwoordelijk voor de reionisatie • https://jwst-uncover.github.io/
  9. JWST cosmic lighthouses “kosmische vuurtorens” • Acht sterrenstelsels bestudeerd •

    Heel energierijke sterren, maar relatief weinig per stelsel • De eerste sterrenstelsels hadden lage massa • Deze kleine stelsels kunnen de start van de reionisatie van het heelal verklaren, de ionisatie van voorheen neutraal waterstof • Vervolgonderzoek: is dit op grotere schaal zo, en niet alleen in de buurt van de Abel 2744 Cluster? • Atek, H., Labbé, I., Furtak, L.J. et al. Most of the photons that reionized the Universe came from dwarf galaxies. Nature 626, 975–978 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07043-6 • https://www.psu.edu/news/research/story/cosmic-lighthouses-cleared-primordial-fog-identified-jwst/