| HD1 | |
|---|---|
| 観測データ(J2000 エポック) | |
| 星座 | 六分儀[2] [3] |
| 赤経 | 10時間01分51.31秒[2] |
| 偏角 | 02° 32′ 50.0″ [2] |
| 赤方偏移 | 13.27 [2] |
| 距離 | |
HD1は提案されている高赤方偏移 銀河で、観測可能な宇宙でこれまでに確認された最も古く、最も遠い既知の銀河の1つであると考えられています(2022年4月現在) 。推定赤方偏移が約z = 13.27のこの銀河は、科学者によると約137億8700万年前のビッグバンから約3億2400万年後の姿で見られます。[6]地球からの光の移動距離(遡及時間)は134億6300万光年で、宇宙の膨張により、現在の固有距離は332億8800万光年です。[5]
最新の分光学的研究(https://arxiv.org/abs/2406.18352, 2024 を参照)によれば、HD1 の新しい赤方偏移は z = 4.0 です。
発見
ろくぶんぎ座[2] [3]にあるとされる高赤方偏移銀河HD1 ( RA :10:01:51.31 DEC :+02:32:50.0)と、くじら座[2] [3 ]にあるもう1つの高赤方偏移銀河HD2 ( RA :02:18:52.44 DEC :-05:08:36.1)の発見が、東京大学の天文学者らによって2022年4月7日に報告された。これら2つの銀河は、それぞれ宇宙進化サーベイとすばる望遠鏡のすばる/XMM-ニュートン深宇宙探査フィールドによって調査された2つの空の領域で発見された。これらは、赤外線のいわゆるKバンドがHバンド(約1.6ミクロン)よりもはるかに明るい天体を探すことで発見されました。これは、約13倍赤方偏移したライマンブレイク銀河を示している可能性があります。このため、これらは「HD 1」および「HD 2」(「Hバンドドロップアウト」の略)と名付けられました。ヘンリー・ドレイパー・カタログの星HD 1およびHD 2と混同しないでください。[2]
物理的特性
HD1は観測可能な宇宙でこれまでに確認された銀河の中で最も古く、最も遠い銀河の一つで、分光赤方偏移はz = 13.27であり、銀河からの光が地球に到達するまでに135億年を要したことを意味する。これは宇宙の膨張により、適正距離に換算すると約334 億光年(102億パーセク)に相当する。[1] [2] [4] [7] [8] [9] HD1の観測位置はビッグバンから約3億3000万年後と判定された。[10]同様の高赤方偏移銀河HD2も、HD1とほぼ同じくらい遠いことがわかった。[11]
HD1 の異常に高い明るさは、発見者にとって未解決の問題となっている。この銀河は、同じ赤方偏移範囲の類似銀河よりも、はるかに明るい紫外線放射を持っている。考えられる説明はいくつか提案されているが、その 1 つは、活動的なライマンブレイク銀河、または、これまで観測されたものよりもはるかに高い速度で星を生成しているかなり極端なスターバースト銀河であるというものである。また、現在の星よりもはるかに質量が大きく明るい種族 III の星がかなり多く存在する可能性もあると考えられている。 [12]もう 1 つのシナリオは、超大質量ブラックホールを宿すクエーサーである可能性である。このようなシナリオは、宇宙のこのような初期段階でのブラックホールの成長モデルに制約を課すことになる。銀河の真の性質の解明は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による確認を待つことになるだろう。[13]
これまで知られていた最も遠い銀河であるGN-z11は2015年に発見され、赤方偏移は11であった。これは、この銀河の観測位置がビッグバンから約4億2000万年後であることを示唆している。[11]

今後の検討事項
HD1とHD2の発見者によると、「分光学的に確認されれば、これら2つの源[すなわち、HD1とHD2]は、これまでアクセスできなかった赤方偏移で宇宙を研究するための素晴らしい実験室となるだろう。」[7]研究者らは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡、およびGREX-PLUS宇宙ミッションによって注意深く調査されれば 、天体についてさらに解明が進み、銀河、あるいはクエーサーやブラックホールである可能性がより明確に特定されることを期待している。[2] HD1は、非常に若いため、詳しく調査すると、初めて目に見える種族IIIの星が明らかになるかもしれない。 [13]さらに、研究者らは、今後登場する新しい宇宙望遠鏡の使用により、宇宙のこの初期の時代に10,000を超える銀河を発見できる可能性があると主張している。[11]
参照
参考文献
- ^ abc リラ、ニコラス;伊王野 大介オリバー、エイミー c.フェレイラ、バルバラ(2022年4月7日)。 「天文学者がこれまでで最も遠い銀河の候補を発見」。アタカマ大型ミリ波アレイ。 2022年7月17日のオリジナルからアーカイブ。2022 年4 月 8 日に取得。
- ^ abcdefghi 張兼雄一; et al. (2022年2月2日). 「z ~ 12–16でのHドロップアウトライマンブレーク銀河の探索」.天体物理学ジャーナル. 929 (1): 1. arXiv : 2112.09141 . Bibcode :2022ApJ...929....1H. doi : 10.3847/1538-4357/ac53a9 . S2CID 246823511.
- ^ abc Staff (2008). 「与えられた天空座標を含む星座を見つける」DJM.cc . 2022年4月8日閲覧。
- ^ abc Crane, Leah (2022年4月7日). 「天文学者たちは、これまで観測された中で最も遠い銀河かもしれないものを発見した。HD1と呼ばれる銀河は、約334億光年離れているようで、これまで観測された中で最も遠い天体であり、その極端な明るさは研究者を困惑させている」。ニューサイエンティスト。2022年4月8日閲覧。
- ^ ab Kempner, Joshua (2022). 「KEMPNER Cosmology Calculator」. Kempner.net . 2022年8月6日閲覧。KEMP 宇宙論計算機 - H 0 =67.4、オメガM =0.315 に設定 (「Lambda-CDM モデル#パラメータ」の表/Planck2018 を参照)
- ^ Planck Collaboration (2020). 「Planck 2018 の結果。VI. 宇宙論的パラメータ」。天文学と天体物理学。641 。ページ A6 (PDF の 15 ページ、表 2:「Age/Gyr」、最後の列を参照)。arXiv : 1807.06209。Bibcode : 2020A & A...641A...6P。doi : 10.1051/0004-6361/201833910。S2CID 119335614 。
- ^ ab Pacucci, Fabio; et al. (2022年4月7日). 「新たに発見されたz ~ 13ドロップアウト源はスターバースト銀河かクエーサーか?」.王立天文学会月報. 514 : L6 – L10 . arXiv : 2201.00823 . doi : 10.1093/mnrasl/slac035 .
- ^ Buongiorno, Caitlyn (2022年4月7日). 「天文学者、これまでで最も遠い銀河を発見 - 紫外線で異常に明るいHD1は、宇宙の新たな記録も樹立する可能性」.天文学. 2022年4月7日閲覧。
- ^ Wenz, John (2022年4月7日). 「見よ!天文学者が史上最も遠い銀河を発見したかもしれない - HD1はビッグバンからわずか3億年後のものである可能性がある」Inverse 。 2022年4月7日閲覧。
- ^ カーター、ジェイミー(2022年4月7日)。「ビッグバンから135億年前に遡り、最も遠い新たな銀河HD1を発見」フォーブスニュース。 2022年4月10日閲覧。
- ^ abc Carlisle, Camille M. (2022年4月7日). 「これらはこれまで観測された中で最も遠い銀河ですか? – 初期宇宙の2つのぼんやりとした赤い物体は、ビッグバンからわずか数億年後から私たちに光り輝いている銀河かもしれません」。Sky & Telescope 。 2022年4月7日閲覧。
- ^ BBCニューススタッフ(2022年4月10日)。「天文学者、最古かつ最遠方の銀河を発見、新たな研究で主張」BBCニュース。 2022年4月10日閲覧。
- ^ ab オーバーバイ、デニス(2022年4月7日)。「天文学者、これまでで最も遠い銀河かもしれないものを発見 ― その物体は原始的な星の銀河か、それとも時間の扉をノックするブラックホールか?ウェッブ宇宙望遠鏡がその疑問の答えを見つけるかもしれない」ニューヨークタイムズ。 2022年4月7日閲覧。
