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初期宇宙のタイムラインは、ビッグバン( 137億9900万±2100万年前)[1]から現在までの宇宙の形成とその後の進化を概説しています。時代とは、自然や状況が大きく変化し、新しい時代や時代の始まりとなる瞬間のことです。
このリストの時間はビッグバンの瞬間から測定されています。
最初の20分
プランク時代
- c. 0 秒 (13.799 ± 0.021 Gya ):プランク期が始まる: 意味のある最も古い時間。ビッグバンが発生し、量子重力理論または「万物の理論」で説明される原始状態 (おそらく仮想粒子または偽の真空)から通常の空間と時間が発展します。可視宇宙全体のすべての物質とエネルギーは、原子核粒子の 10 億分の 1 の大きさの高温で高密度の点 (重力特異点) に含まれています。この状態は粒子砂漠と呼ばれています。わずかな詳細を除けば、宇宙の歴史の最も初期の瞬間に関する議論は推測で占められています。これは、この遠い時空をテストする効果的な手段がないためです。弱く相互作用する巨大な粒子(WIMP) または暗黒物質と暗黒エネルギーが出現し、特異点の拡大のきっかけとなった可能性があります。生まれたばかりの宇宙は膨張し始めると冷えます。それはほぼ完全に滑らかで、量子変動によって密度にわずかな変動が生じ始めます。
大統一時代
- 約10 −43秒:大統一時代の始まり: 宇宙はまだ極小サイズのまま、10 32 ケルビンまで冷却される。重力が分離して宇宙に作用し始める。残りの基本的な力は、大統一力または大統一理論(GUT) としても知られる電子核力に安定し、この段階では初期物質が重粒子とレプトンの状態の間を変動することを可能にする(仮説上の) X 粒子と Y 粒子によって媒介される。[2]
電弱時代
- 約 10 −36秒:電弱時代が始まる: 宇宙は 10 28ケルビンまで冷却される。その結果、強い核力は電弱力から区別されるようになり、おそらく宇宙のインフレーションを促進する。X ボソンと Y ボソンの崩壊により、W ボソン、Z ボソン、ヒッグス ボソンなど、さまざまなエキゾチックな素粒子が生成される。
- c. 10 −33秒:宇宙はインフレーションを起こし、10 −33秒から10 −32秒の間に10 26倍の膨張を起こします。宇宙は10 27 ケルビンから10 22ケルビンまで過冷却されます。[3]
- 約 10 −32秒: 宇宙のインフレーションが終了。おなじみの素粒子が、クォーク・グルーオン・プラズマと呼ばれる熱いイオン化ガスのスープとして形成される。冷たい暗黒物質の仮説上の構成要素 (アクシオンなど) もこの時点で形成される。
クォーク時代
- c. 10 −12秒:電弱相転移:現代宇宙でおなじみの4 つの基本的な相互作用が、異なる力として作用するようになる。弱い核力は電磁力から分離して短距離の力となり、物質粒子は質量を獲得してヒッグス場と相互作用できるようになる。温度はまだ高すぎてクォークがハドロンに合体できず、クォーク・グルーオン・プラズマが存続する (クォーク時代)。宇宙は 10 15ケルビンまで冷却される。
- 約 10 −11秒:重粒子対反重粒子の構成が確立され、物質が反物質よりも優位に立つバリオン生成が起こった可能性があります。
ハドロン時代
- 約 10 −6秒:ハドロン時代の始まり: 宇宙が約 10 10ケルビンまで冷却されると、クォークが結合してより複雑な粒子であるハドロンを形成するクォーク-ハドロン遷移が起こります。このクォークの閉じ込めには、原子核の構成要素である陽子と中性子(核子)の形成が含まれます。
レプトン時代
- 約 1 秒:レプトン時代の始まり: 宇宙は 10 9ケルビンまで冷却されます。この温度で、ハドロンと反ハドロンが互いに消滅し、レプトンと反レプトンが残ります。反クォークが消滅する可能性もあります。重力が宇宙の膨張を支配し、ニュートリノが物質から分離して宇宙ニュートリノ背景を作り出します。
光子時代
- c. 10 秒:光子時代が始まります。ほとんどのレプトンと反レプトンが互いに消滅します。電子と陽電子が消滅すると、一致しない電子が少数残ります (陽電子が消滅します)。
- c. 10 秒: 宇宙は放射線の光子によって支配され、通常の物質粒子は光と放射線と結合します。対照的に、暗黒物質粒子は暗黒物質ハローとして非線形構造を構築します。荷電電子と陽子が光の放出を妨げるため、宇宙は超高温の輝く霧になります。
- c. 3 分: 原始元素合成:陽子と中性子からリチウムと重水素 (重水素) およびヘリウムの原子核が形成され、核融合が始まります。
- 約 20 分後: 核融合が停止します。通常の物質は、質量の 75% が水素原子核、25% がヘリウム原子核で構成されます (つまり、水素原子核 12 個につきヘリウム原子核 1 個)。自由電子が光を散乱し始めます。
物質時代
物質と放射線の等価性
- 約 47,000 年 (z=3600):物質と放射線の等価性: この時代の初めには、宇宙の膨張はより速い速度で減速していました。
- 約 70,000 年: 宇宙における物質優位: 最も小さな構造が形成できるジーンズ長が低下し始めると、重力崩壊が始まります。
宇宙の暗黒時代

- 約 370,000 年 (z=1,100): 「暗黒時代」は、宇宙が初めて透明になる分離から最初の星が形成されるまでの期間です。再結合: 電子が原子核と結合して原子(主に水素とヘリウム)を形成します。この時点では、電子重粒子プラズマが薄くなるため、水素とヘリウムの輸送は一定のままです。温度は 3,000 K (2,730 °C、4,940 °F) まで下がります。通常の物質粒子は放射線から分離します。分離中に存在する光子は、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) で見られる光子と同じです。
- 約 40 万年: 密度波が特徴的な分極信号を刻み始める。
- 約 1000 万年から 1700 万年: 「暗黒時代」は、宇宙マイクロ波背景放射の温度が約 4,000 K (3,730 °C、6,740 °F) から約 60 K (-213.2 °C、-351.7 °F) まで低下した期間です。背景温度は 373 K から 273 K (100 °C、212 °F、32 °F) の間であり、ビッグバン(赤方偏移 137–100) から約 1000 万年から 1700 万年までの約 700 万年間、液体の水が存在する可能性がありました。Avi Loeb (2014) は、この期間に原理的に原始生命が出現した可能性があると推測し、これを「初期宇宙の居住可能時代」と呼びました。[4] [5] [6]
- 約 1 億年: 重力崩壊: 通常の物質粒子が暗黒物質によって作られた構造に落ち込みます。再イオン化が始まり、より小さな (恒星) およびより大きな非線形構造 (クエーサー) が形成され始めます。その紫外線が残りの中性ガスをイオン化します。
- 2億~3億年: 最初の星が輝き始める: 多くが種族IIIの星であるため(この時点では種族IIの星もいくつか考慮される)、はるかに大きくて高温で、寿命はかなり短い。後の世代の星とは異なり、これらの星には金属が含まれない。再イオン化が始まり、中性水素が光の特定の波長を吸収してガン・ピーターソン谷が形成される。その結果生じる銀河間物質中のイオン化ガス(特に自由電子)は光の散乱を引き起こすが、宇宙の膨張と銀河へのガスの凝集により、再結合前よりも不透明度は大幅に低下する。
- 2億年: HD 140283、「メトシェラ」星が形成されました。これは宇宙で観測された未確認最古の星です。種族IIの星であるため、第二世代の星形成が非常に早い段階で始まった可能性があるという説もあります。[7]最も古い既知の星(確認済み)– SMSS J031300.36−670839.3、形成。
- 3億年: 最初の大規模な天体、原始銀河、クエーサーが形成され始めた可能性があります。種族IIIの恒星が燃え続けると、恒星内元素合成が進行します。主系列と呼ばれる段階では、恒星は主に水素を融合してヘリウムを生成することで燃えます。時間の経過とともに、これらの恒星はヘリウムを融合して炭素、酸素、ケイ素、および周期表の鉄までのその他の重元素を生成するよう強制されます。これらの元素は、超新星によって近隣のガス雲に撒き散らされると、より多くの種族IIの恒星(金属の少ない)とガス巨星の形成につながります。
- 3億2000万年(z=13.3):分光学的に確認された最古の銀河HD1が形成される。[8]
- 3億8000万年: UDFj-39546284が形成され、未確認の最も古いクエーサーの現在の記録保持者となった。[9]
- 4億2000万年:最も遠い既知のクエーサーの1つであるクエーサーMACS0647-JDが形成されます。
- 6億年:HE 1523-0901 、中性子捕獲元素を生成する最古の恒星が発見され、望遠鏡で星を検出する能力の新たなポイントとなった。[10]
- 6億3000万年(z=8.2):記録された最も古いガンマ線バーストであるGRB 090423は、超新星が宇宙の進化の非常に初期に発生した可能性があることを示唆している[11]
- 6億7000万年:観測された中で最も遠いスターバースト銀河、またはライマンブレイク銀河であるEGS-zs8-1 が形成される。スターバースト銀河は衝突や銀河の合体を伴うことが多いため、これは宇宙の歴史の非常に早い段階で銀河の相互作用が起こっていることを示唆している。
- 7億年: 銀河の形成。小さな銀河が合体して大きな銀河を形成し始める。この頃には、ブレーザー銀河、セイファート銀河、電波銀河、矮小銀河、および通常のタイプ(楕円銀河、棒渦巻銀河、渦巻銀河)を含む銀河クラスの形成も始まっている可能性がある。再電離段階から観測された最初の遠方クエーサーであるUDFy-38135539が形成される。矮小銀河z8 GND 5296が形成される。銀河または原始銀河の可能性があるA1689-zD1が形成される。
- 7億2000万年:天の川銀河のハローに球状星団が形成される可能性。天の川銀河のハローに球状星団NGC 6723が形成される
- 7億4000万年:天の川銀河で2番目に明るい球状星団である47トゥカン座が形成
- 7 億 5000 万年:ライマン アルファ放射銀河IOK-1が形成される。GN -108036が形成される。この銀河は現在の天の川銀河より 5 倍大きく、100 倍の質量があり、非常に初期の銀河がどのような大きさに達したかを示している。
- 7億7000万年:最も遠いクエーサーの1つであるULAS J1120+0641が誕生。超大質量ブラックホールを持つ最も古い銀河の1つであり、ビッグバン直後にこのような巨大な天体が存在していたことを示唆している。スペクトルに中性水素が多く含まれていることから、形成されたばかりか、星形成の過程にある可能性も示唆されている。
- 8億年:ハッブル超深宇宙探査の最遠方範囲。SDSS J102915+172927の形成: 主に水素とヘリウムからなる、極めて金属の少ない珍しい種族IIの恒星。最古の種族IIの恒星の1つであるHE 0107-5240は、連星系の一部として形成される。最も遠いライマンアルファ放射銀河の1つであるLAE J095950.99+021219.1が形成される。ライマンアルファ放射銀河は、天の川銀河のような渦巻き銀河の祖先であると考えられている。球状星団メシエ2が形成される。
- 8億7000万年:天の川銀河にメシエ30が形成。中心核の崩壊(クラスター)を経験したこのクラスターは、球状星団の中でも最も密度が高いものの1つです。
- 8億9000万年: 銀河SXDF-NB1006-2の形成
- 9億年: 銀河BDF-3299が形成される。
- 9億1000万年: 銀河BDF-521の形成
銀河時代
- 10億年 (128億年前、z=6.56):観測された最も遠い通常の銀河である銀河HCM-6Aが形成される。超高輝度クエーサーSDSS J0100+2802が形成され、その中には太陽の120億倍の質量を持つブラックホールがあり、宇宙でこれまでに発見されたブラックホールとしては最大級である。種族 II の恒星であるHE 1327-2326は、以前の種族 IIIの恒星の残骸から形成されたと推測されている。ハッブル深宇宙視野の限界。再電離は完了し、銀河間空間ではガン・ピーターソン谷の形をした中性水素の吸収線は見られなくなった。宇宙が膨張しガスが銀河に落ち込むにつれて自由電子による光子散乱は減少し続け、銀河間空間は現在非常に透明であるが、中性水素の残留雲がライマンアルファ森林を引き起こしている。棒渦巻銀河や楕円銀河は今日よりも稀ではあるものの、より現代的な外観の銀河が形成され、発達するにつれて、銀河の進化は続いています。宇宙はまだ小さいため、銀河の相互作用は一般的となり、銀河の合体プロセスからますます大きな銀河が形成されています。銀河はクラスター化し始め、これまでの宇宙で最大の構造を形成している可能性があります。最初の銀河団と銀河超銀河団が出現します。
- 11億年 (127億年前):クエーサーCFHQS 1641+3755 の年齢。メシエ 4球状星団は、個々の星が初めて分離され、天の川銀河のハローに形成されました。星団の多くの星の中から、PSR B1620−26 b が形成されました。これは「創世記惑星」または「メトサレ」として知られるガス巨星です。宇宙で観測された最も古い太陽系外惑星であり、パルサーと白色矮星を周回しています。
- 11.3億年(126.7億年前):メシエ12、球状星団、形成
- 13億年(125億年前):明るい赤外線銀河WISE J224607.57−052635.0が形成される。ダイヤモンド惑星として知られるPSR J1719−1438 bがパルサーの周囲に形成される。
- 13億1千万年(1249億年):メシエ53球状星団が天の川銀河の中心から6万光年離れた場所に形成される
- 13.9億年(124.1億年前):超高輝度クエーサーS5 0014+81が形成
- 14億年(124億年前):中性子捕獲星であるケイレル星(BPS C531082-0001)の年齢。天の川銀河で最も古い種族IIの恒星の1つ。赤方偏移5を超える最初の天体であるクエーサーRD1が形成される。
- 14億4千万年(123.6億年):天の川銀河にメシエ80球状星団が形成。多数の「青色はぐれ星」で知られる。
- 15億年(123億年):メシエ55、球状星団、形成
- 18億年(12億年前):23分間続いた最もエネルギーの高いガンマ線バースト、GRB 080916Cが記録される。ベビーブーム銀河が形成される。テルザン5が小さな矮小銀河として形成され、天の川銀河との衝突コースに突入する。メトサレ星を運ぶ矮小銀河が天の川銀河に飲み込まれる。宇宙で最も古い星として知られるこの星は、天の川銀河の多くの第2種星の1つとなる。
- 20億年(118億年前):SN 1000+0216、観測された最古の超新星爆発が発生 –パルサーが形成された可能性がある。中間ブラックホールを持つことが知られ、惑星状星雲ピーズ1を含む唯一の球状星団である球状星団メシエ15が形成され、
- 20.2億年(117.8億年前):メシエ62の形成 - 多数の変光星(89個)を含み、その多くはこと座RR星です。
- 22億年(116億年前):天の川銀河で3番目に明るい球状星団NGC 6752が形成される
- 24億年(114億年前):クエーサーPKS 2000-330が形成される。
- 24.1億年 (113.9億年):メシエ10球状星団の形成。メシエ3 の形成: 「金属に富む」と考えられているオーステルホフ I 型星団の原型。つまり、球状星団としては、メシエ 3 は比較的重い元素が豊富に存在する。
- 25億年(113億年前):天の川銀河最大の球状星団オメガケンタウリが形成される
- 26億年(112億年前):最初に観測された太陽系外惑星系として知られるHD 130322惑星系が形成された。
- 30億年(108億年前):グリーゼ581惑星系の形成:最初に観測された海洋惑星であるグリーゼ581cと、おそらく最初に観測された居住可能な惑星であるスーパーアース惑星であるグリーゼ581dが形成。グリーゼ581dは、親星の居住可能領域内を周回する地球型質量を持つ最初の太陽系外惑星として提案されているため、生命が形成される可能性が高い。
- 33億年(105億年前):観測された最も古いグランドデザインの渦巻き銀河BX442が形成
- 35億年(103億年前):超新星SN UDS10Wilが記録された
- 38 億年 (10 Gya): NGC 2808球状星団の形成: 最初の 2 億年以内に 3 世代の星が形成されます。
- 40億年(98億年前):クエーサー3C9が形成。アンドロメダ銀河が銀河合体により形成され、天の川銀河との衝突軌道に入る。赤色矮星バーナード星が形成された可能性がある。ベートーベンバーストGRB991216が記録される。親星グリーゼ667のハビタブルゾーンにある惑星グリーゼ677Ccが形成される。
- 45億年(93億年前):アンドロメダ銀河の激しい星形成により、明るい赤外線銀河に
- 50億年(88億年前):最初の種族I、つまり太陽のような恒星:重元素の飽和度が非常に高いため、岩石質が固まった惑星状星雲が出現します。これらの育成場は、岩石質の地球型惑星、衛星、小惑星、氷の彗星の形成につながります。
- 51 億年 (87 億年前): 銀河衝突: 天の川銀河の渦巻き腕が形成され、主要な星形成期が始まる。
- 53 億年 (85 億年前):恒星系の一部として周回する最初の惑星として観測された「ホット ジュピター」である55 Cancri B が形成されます。これまでに発見された中で最も平坦でコンパクトなシステムであるケプラー 11惑星系が形成されます。ケプラー 11c は、水素とヘリウムの大気を持つ巨大な海洋惑星であると考えられています。
- 58億年(8億年前):51ペガスス座b(別名ディミディウム)が形成。主系列星を周回する最初の惑星が発見される。
- 59億年(79億年前):天体測定によって最初に観測された惑星系として知られるHD 176051が形成された。
- 60 億年 (78 億年前): NGC 4565のような多くの銀河が比較的安定します。楕円銀河は渦巻き銀河の衝突によって形成され、 IC 1101のように非常に質量の大きい銀河もあります。
- 60 億年 (78 億年前): 宇宙は、さらに大きく、より広い構造へと組織化され続けています。銀河団、超銀河団、ボイドからなる大壁、シート、フィラメントが結晶化します。この結晶化がどのように起こるかは、まだ推測の域を出ません。ヘラクレス座 - かんぼう座大壁のような超構造の形成は、おそらく銀河が初めて出現し始めた頃、もっと以前に起こった可能性があります。いずれにせよ、観測可能な宇宙は、現在の形に近いように見えます。
- 62億年(77億年前):三連星系で単一の恒星軌道で観測された最初のガス巨星である16 Cygni Bbが、居住可能な特性を持つ、または少なくとも水を保持できると考えられる軌道衛星を形成する。
- 63億年(75億年前、z=0.94):GRB 080319B、肉眼で見える最も遠いガンマ線バースト。いて座矮小球状銀河に、金属に富む球状星団テルザン7が形成される。
- 65億年(73億年前):HD 10180惑星系が形成(55 Cancriとケプラー11のシステムの両方よりも大きい)
- 69億年(69億年前):オレンジ色の巨星、アークトゥルスが形成
- 76.4億年(61.6億年):ミュー・アラエ 惑星系が形成:黄色い恒星を周回する4つの惑星のうち、ミュー・アラエcは地球から観測された最初の地球型惑星の1つである。
- 78億年(60億年前):地球の双子星、ケプラー452bが親星ケプラー452の周りを回る
- 79.8億年(58.2億年前):ミラまたはオミクロン・クジラ連星系の形成。太陽に最も近い恒星であるアルファ・ケンタウリ星系の形成。地球のような惑星の可能性があるGJ 1214 b、またはグリーゼ1214 bが形成。
- 82億年(56億年前):タウ・クジラ、近くの黄色い恒星が形成:5つの惑星が最終的にその惑星状星雲から進化し、恒星を周回する。タウ・クジラは恒星の居住可能領域の熱い内縁を周回するため、生命が存在する可能性のある惑星であると考えられている。
- 85億年(53億年前):「クリスマスバースト」とも呼ばれるGRB 101225Aは、28分で最長とされ、記録された。
加速度
- 88億年(5Gya、z=0.5):加速:宇宙の膨張が減速していた物質優位の時代の後、暗黒エネルギー優位の時代が始まる。 [12]
- 88億年(5億年前):メシエ67散開星団の形成:太陽の双子を含む3つの太陽系外惑星が星団内の恒星を周回していることが確認された
- 90億年(48億年前):おおぐま座の赤色矮星ラランド21185が形成
- 91.3億年(46.7億年前):プロキシマ・ケンタウリが形成され、アルファ・ケンタウリ三重連星系が完成する

太陽系の形成の時代
- 92億年(46~45.7億年前):原始超新星爆発。太陽系の形成を引き起こした可能性がある。
- 92億3180万年(45億6820万年前):太陽が形成され、惑星状星雲が惑星の集積を始める。
- 92億3283万年(45億6717万~45億5717万年前):4つの木星系惑星(木星、土星、天王星、海王星)が太陽の周りを回転する。
- 92億5700万年 (45億4300万~45億年前): 8つの惑星 (4つの地球型惑星 (水星、金星、地球、火星)) からなる太陽系が太陽の周りを回転する。集積により、多くの小さな惑星が原始太陽の周りを、一部は軌道が矛盾する軌道で回る軌道を形成する – 初期重爆撃期が始まる。地球で先カンブリア代超代と冥王代が始まる。火星で先ノアキアン時代が始まる。水星で先トルストイ時代が始まる – 大きな小惑星が水星に衝突し、元々の地殻とマントルの外殻が剥がれ、惑星の核が露出する – 水星の鉄含有量が著しく高い。エウロパやタイタンなど、現在何らかの生物が生息できる可能性のあるガリレオ衛星の多くがこの時期に形成された可能性がある。
- 92億6600万年(45億3300万年前):仮説上の小惑星テイア(惑星)の巨大衝突により地球月系が形成される。月の引力により地球の変動する自転軸が安定する。月でネクタリアン前期が始まる。
- 92億7100万年(45億2900万年前):冥王星サイズの小惑星との大規模な衝突により、火星の二分法が確立され、火星の北極盆地が形成された。
- 93億年(45億年前):太陽が主系列の黄色い恒星になる。オールトの雲とカイパーベルトが形成され、そこからハレー彗星やヘール・ボップ彗星のような一連の彗星が太陽系を通過し始め、時には惑星や太陽と衝突する。
- 93億9600万年(44億4000万年前):大気中に存在する高濃度のメタンと二酸化炭素による温室効果により、地球の表面に液体の水が存在していた可能性がある。
- 94億年(44億年前):地球に最も似た惑星の一つであるケプラー438bが、親星を取り囲む原始惑星状星雲から形成された。
- 95億年(43億年前):巨大な隕石の衝突により、月面に南極エイトケン盆地が形成された。これは、月面の南縁に位置する巨大な山脈で、「ライプニッツ山脈」とも呼ばれ、
- 96億年(42億年前):火星のタルシス隆起の広範囲にわたる火山活動が活発になる。地球の火山活動の激しさから判断すると、タルシスのマグマは1.5気圧のCO2大気と120メートルの深さの水層を生成し、気候における温室効果ガスの影響を増大させ、火星の地下水位を上昇させた可能性がある。月のマリアから採取された最も古いサンプルの年代
- 97 億年 (41 億年前): 木星と土星の軌道の共鳴により、海王星がカイパーベルトに移動し、そこにある小惑星と彗星の間に混乱が生じます。その結果、後期重爆撃が太陽系内部を襲います。土星の衛星ミマスにハーシェルクレーターが形成されます。隕石の衝突により、火星にヘラス平原が形成されます。これは、地球上で最大の明確な構造です。火星の南部高地にある孤立した山塊(山) であるアンセリス山は、ヘラス平原の北東端に位置し、隕石の衝突をきっかけに隆起しました。
- 98億年(4億年前):通過により発見された最初の惑星HD 209458 bが形成。レンズ状銀河メシエ85が銀河の相互作用により破壊され、殻と波紋の複雑な外部構造が形成。アンドロメダ銀河とさんかく座銀河が接近遭遇。アンドロメダでは星形成が活発に行われ、さんかく座の外側の円盤は歪んでいる。
- 98億6100万年(39億3800万年前):月への衝突が盛んに行われた時期:雨の海の形成
- 98.8億年(39.2億年前):大規模な衝突によりネクタリス盆地が形成される。ネクタリスからの噴出物がクレーターが密集した月の高地の上部を形成する。月でネクタリアン時代が始まる。
- 99 億年 (39 億年前):水星にトルストイ (クレーター)が形成される。水星にカロリス盆地が形成され、「奇妙な地形」が生まれる。地震活動が水星の火山活動を世界的に引き起こす。水星にレンブラント (クレーター)が形成される。水星でカロリス期が始まる。火星への小惑星衝突によりアルギュレ平原が形成される。盆地の周囲には同心円状および放射状のパターンを形成する険しい山塊が取り囲む。その結果、チャリトゥム山脈やネレイドゥム山脈を含むいくつかの山脈が隆起する。
- 99.5億年(38.5億年前):月における後期雨期の始まり。プロセラルムKREEP Mgスイート物質の最も初期の出現
- 99.6億年(38.4億年前):月面への小惑星の衝突によりオリエンタル盆地が形成。衝突により地殻に波紋が生じ、モンテス・ルークとモンテス・コルディレラとして知られる3つの同心円状の地形が形成された。
- 100億年(38億年):後期重爆撃期の月面衝突の結果、月面は大きな溶融海凹地となり、月の火山活動の主要期が始まる(~30億年)。地球では始生代が始まる。
- 102億年(36億年前):火星に面積最大の火山アルバ山が形成
- 104億年(35億年前):地球上の最古の生命の化石痕跡(ストロマトライト)
- 106億年(32億年前):火星でアマゾン期が始まる:火星の気候が現在の密度まで薄くなる:上部地殻(巨大レゴリス)に蓄えられた地下水が凍り始め、液体の水の深層を覆う厚い氷圏が形成される – 凍った二酸化炭素からなるドライアイスが形成される 月でエラトステニアン期が始まる:月の主な地質学的力が衝突クレーターの形成になる
- 108億年(3億年前):水星にベートーベン盆地が形成される。月にある同様の大きさの盆地の多くとは異なり、ベートーベン盆地は多重環ではなく、噴出物がクレーターの縁を埋めてほとんど見えなくなる。
- 112億年(25億年前):原生代が始まる
- 116億年(22億年前):火星の地質史における最後の大地殻変動期:太陽系最大の峡谷群であるマリネリス峡谷が形成される。サーモカルスト活動や水による浸食を示唆するものもあるが、マリネリス峡谷は地溝断層であると示唆されている。
最近の歴史
- 118億年(2億年):アンドロメダ銀河の星形成が遅くなる。銀河の衝突によりホッグ天体が形成される。太陽系最大の火山であるオリンポス山が形成される。
- 121億年(17億年前):いて座矮小球状銀河が天の川銀河の周回軌道に捕らえられる
- 127億年(11億年前):月でコペルニクス期が始まる:光学的に未熟な明るい光線システムを持つ衝突クレーターによって定義される
- 128 億年 (1 億年): 水星でカイパー紀 (1 億年 - 現在) が始まる: 現代の水星は、宇宙の浸食と太陽風の極端な影響を受けた荒涼とした冷たい惑星です。アンドロメダとその伴銀河であるメシエ 32 とメシエ 110 の相互作用。メシエ 82 との銀河衝突により、パターン化された渦巻き状のディスクが形成されます: NGC 3077 とメシエ 81 の銀河相互作用。土星の衛星タイタンは、川、湖、デルタなどの特徴的な表面構造を発達させ始めます。
- 130億年前(8億年前):コペルニクス(月のクレーター)は、大洋の領域にある月面への衝突によって形成されました。テラスの内壁と、周囲の海まで約1キロメートル下る幅30キロメートルの傾斜した城壁があります。
- 131億7500万年(6億2500万年前):ヒアデス星団の形成:年齢、起源、化学成分、宇宙空間での運動が同じ数百の恒星からなるほぼ球形のグループで構成されている。
- 131.5~21億年(5億9000万~6億5000万年前):カペラ星系形成
- 132億年(6億年前):渦巻銀河の衝突により触角銀河が誕生。渦巻銀河がNGC 5195と衝突し、現在の連結銀河系を形成。HD 189733 bが親星の周囲に形成。HD 189733:大気の気候、有機成分、さらには色(青)まで明らかにした最初の惑星
- 133億4500万年(4億5500万年前):地球の銀河系内で5番目に明るい恒星であるベガが形成される。
- 136~135億年(3~2億年前):地球の空で最も明るい星、シリウスが形成される。
- 137億年(1億年前):プレアデス星団の形成
- 137.3億年(7000万年前):北極星、航行可能な重要な恒星の1つである北極星が、
- 137億8000万年(2000万年前):オリオン星雲の形成の可能性
- 137億8800万年(1200万年前):アンタレスが形成される。
- 137億9200万年(760万年前):ベテルギウスが形成される。
- 138億年(不確定要素なし):現在。[13]
参照
- 宇宙の年表
- 自然史のタイムライン(地球の形成から現代人の進化まで)
- 詳細な対数タイムライン
- 遠い未来のタイムライン
- 世界史の年表
参考文献
- ^ 「プランクはほぼ完璧な宇宙を明らかにする」マックス・プランク協会。2013年3月21日。 2020年11月17日閲覧。
- ^ チェン・タ・ペイ、リー・リン・フォン(1983年)。素粒子物理学のゲージ理論。オックスフォード大学出版局。p.437。ISBN 0-19-851961-3。
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- ^ Loeb, Abraham (2014年10月). 「初期宇宙の居住可能時代」(PDF) . International Journal of Astrobiology . 13 (4): 337–339. arXiv : 1312.0613 . Bibcode :2014IJAsB..13..337L. doi :10.1017/S1473550414000196. S2CID 2777386. 2014年12月15日閲覧。
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- ^ R. Cowen (2013年1月10日). 「近くの星は宇宙とほぼ同じくらい古い」. Nature News . doi :10.1038/nature.2013.12196. S2CID 124435627. 2013年2月23日閲覧。
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- ^ 「GRB 090423 は遥か遠くの銀河で超新星爆発を起こす」Zimbio。2013年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月23日閲覧。
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- ^ Nola Taylor Redd (2017年6月8日). 「宇宙は何歳か?」. 宇宙. 2019年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月19日閲覧。
