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概要:
很多天文学家会有这样的想法:宇宙的年龄——自从宇宙大爆炸开始直到现在——是天文学界梦寐以求的东西之一。不管天文学家们为之付出了多少的努力,到现在,我们得到的有关这个基本数字的结果,也只是一大堆各式各样的数字,没有准确的答案。由于现在流行的宇宙学是从一大堆的理论性的猜测中发家的,而且,这些猜测也已经被不完整数据所扭曲,这样,使得对宇宙年龄的研究难上加难。最近估计出的160亿年这个数字被大多数人认为是最为接近的一个值。但是现在,一个由天文学家们组成的国际研究小组利用欧南台的甚大望远镜(以下简称VLT)高效的光谱摄制仪(以下简称UVES)来完成对宇宙年龄的探测,为以后的更为精确的测量铺平了道路。他们第一次测量了我们银河系形成时产生的某些恒星的放射性同位素铀-238的总量。这是我们对太阳系外的铀含量的第一次测试。其实,除了比考古学家要测的时间长得多外,这项工作与考古学上测量炭-14没有多大的差别。自从那颗恒星诞生起,“铀钟”就开始准确的走动,无论我们的银河系经过了多少不平凡的运动,铀钟仍然不受影响的走动着,直到现今。现在,它们应当已经走过了125亿年的历史了。显然,恒星的年龄是不可能大于宇宙的,所以,宇宙的年龄必然要大于那些恒星的年龄。事实上,由于天文观测的不准确性,关于宇宙年龄的数据仍然有25%或者说是±30亿年的上下浮动,但是,那些已经是次要的了。 造成这种原因的最主要的是,当前我们缺少有关基本的原子和核能的属性方面的知识。可是,实验室以后的工作会使得我们在这方面的有更多的了解,同样,它会使得我们对宇宙和恒星的年龄有一个更新的认识。我们离揭开宇宙的年龄之谜的日子已经不远了。这个结果已经与2001年2月8日在国际性的《自然》杂志上发表。
恒星中的重元素
氢、氦、锂实在大爆炸中产生的,而那些重元素则是在恒星内部的核反应中形成的。恒星灭亡时,它的富含重元素的物质会被抛射到周围的空间中,这些元素则将和下一代恒星合成一体。事实上,组成你手上戴的金戒指的金子,是在一次恒星的爆发中产生,然后沉积在将形成太阳和它的行星的星际云中。
因此,恒星越老,他所含的像铁和别的金属的重元素就少。观测的数据显示,球状星团中的老年恒星一般都是贫金属的,那些恒星的金属含量只不过是太阳金属含量的1/200。金属的质量只占那些恒星质量的2%,其余的元素则仍然是以氢和氦的形式存在。
银河系中的老恒星
经过数十年毫无结果研究,最近,美国天文学家Timothy C. Beers和他的合作者开始对光谱进行检查。经过调查,他们发现,一些恒星的金属含量十分的少,以至于要比球状星团要低的多,在某些恒星上,金属含量只有我们太阳的1/10,000。很明显,那些金属含量很少的恒星实在银河系形成的的初级阶段——一个很重要,但是我们对之仍知之甚少的阶段——形成的。
这些特殊的恒星告诉我们,那些行元素丰富的恒星,是在早期的进程中发射更多的光。为了研究这种趋势,一个从世界各地来的天文学家组成的研究小组将更为详细地研究这些恒星。因为这个浩大的工程,他们被授予使用ESO的VLT和VLT的高效、高分辨率的光谱摄制仪——UVES。他们已经进行了第一次观察,果然,在观察中,他们证明了这个新发现的真正价值。
有关放射性同位素的宇宙年代学
要在独立的恒星进化过程中确定恒星的年龄的确并不是台难的,只要我们能看见恒星中半衰期足够长的元素,这些并不难办到。这些工作都依赖于在恒星中找到一个较为稳定的放射性同位素,然后测出它的丰度,我们就能确定宇宙的年龄。
这种技术就象是在考古学上成功的运用了无数次的C-14检测时间技术。可以说,虽然已经过了成千上万年,但是依靠这种技术,仍能够测出那个被检测物经历的时间。在天文学上,这种技术当然是使用的,无非就是时间要比考古学上要长的多罢了。
要进行这样的工作,选择一种正确的同位素是关键。与那些和放射性的元素同时形成的稳定元素相反,放射性元素(不稳定)的含量每时每刻都在减少。元素衰变的越快,那种同位素的含量就越少,那些稳定的同位素的含量也就越多,得到的最终结果——宇宙的年龄也就越精确。
然而,如果要那些“钟”仍然有用的话,放射性元素的衰变不能太快——至少要在几十亿年我们测量的时候仍然有足够多(这样我们才能精确的测定宇宙的年龄)。
钍和铀的做成的宇宙时钟
现在,留给我们做实验的只有Th-232(半衰期为140.5亿年)和U-238(半衰期为44.7亿年)了。根据Th-232的同位素的情况,他们为宇宙确定了几个年龄值。现今,我们可以用望远镜测到的最强的谱线,仅仅存在于少数特别明亮的恒星中,包括太阳。但是,由于它的衰变实在是太慢了,我们不可能用它来做高精度的测量。计算下来,要使Th-232衰变为原来的1/10的质量,要经过大约470亿年,而这470亿年中,有25%的误差,结果,我们的出的40~50亿年这个数值。大约是宇宙年龄的1/3。是的,这只钟似乎可以永无止尽的走下去,但是,它走得太慢了,我们没有办法精确地读出它上面的时间。
相比之下,U-238是衰变的更快了,所以,如果用它来做宇宙的时钟的话,就要精确的多了。但,在常见的元素中,铀是最为稀少的一种了,在恒星的星光光谱中,铀的谱线往往很弱。所以,即使光是可见的,它也将掉入那些强光的汪洋大海中了。
尽管如此,在那些很老的恒星中,重元素十分的少,于是我们就有了补救的办法。现在,研究小组通过VLT研究的恒星都是含金属元素很少的那种。在大多数如此的恒星中,常规元素只有太阳的1/1000,此时,分子、原子的谱线就大大的减弱了,而稀少的元素如铀的谱线便很容易找到,也就容易测量了。实在是运气,在产生大规模现在的恒星如太阳中含有的铁的超新星爆发中,铀幸存下来了。
在CS 31082-001中的铀的谱线 |
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