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第45章 傅教授的历史课:银河考古学。(2 / 3)

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星。“再看这颗,它的金属丰度与太阳相当,甚至略高。这说明它是一颗相对‘年轻’的恒星,可能和太阳一样,形成于五六十亿年前,属于‘薄盘星族’。它诞生时,银河系已经经历了多轮恒星形成与死亡,星际介质中富含了前代恒星制造的重元素。”

为了让愽文更直观地理解,傅教授启动了一个全息模拟。图像以时间轴的形式,展示了银河系从一团巨大的、主要由氢氦组成的原始气体云开始,在引力作用下收缩、坍缩、形成最早一批大质量恒星(星族III,尚未直接观测到)的过程。

“这些最早的恒星,质量巨大,寿命很短,像宇宙的拓荒者,在几百万年内就燃尽生命,以超新星爆发的方式,进行了宇宙的第一次‘化学增丰’,将第一批重元素撒入周围的气体。”傅教授解说道。

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模拟继续,展示了这些被“污染”的气体如何继续凝聚,形成包含了少量重元素的、更古老的恒星(星族II)——就像我们刚才看到的那颗蓝星,以及球状星团中的恒星。

“看,”我指着模拟图中开始出现的、围绕早期银河晕分布的球状星团,“这些古老的星团,就像银河系幼年时期留下的‘化石印记’,它们忠诚地记录着银河系最初的结构和化学组成。”

“那我们的太阳呢?它在哪里?”愽文急切地问。

“别急,历史还在继续。”傅教授操控模拟图像,时间快速流逝。“在银河系形成的早期,它并非孤立演化。引力像宇宙的粘合剂,不断地将周围较小的矮星系拉过来,与之合并。”

图像中,一些代表矮星系的小光点,被银河系的引力巨手捕捉,拖拽着,最终撞入并融入了不断旋转、增大的银河系主盘中。

“这些合并事件,就像宇宙版的‘大陆板块碰撞’,”傅教授形象地比喻,“它们不仅为银河系带来了新的恒星和气体,极大地改变了银河系的结构和动力学特征,还在银河的‘档案’——即恒星的运动轨迹和化学成分中——留下了不可磨灭的‘考古’证据。”

他调出了当前银河系的大尺度恒星运动数据库,并进行了一种特殊的动力学反演分析。令人惊叹的一幕出现了:原本看似随机运动的无数光点中,逐渐显现出一些具有共同运动趋势的“流”(streams)和“团”(overdensities),它们像巨大的、淡化的幽灵,依旧在银河系的晕中徘徊。

“看这里!”傅教授放大其中一个明显的恒星流,“这条由数十万颗恒星组成的、横跨数万光年的‘河’,被称为‘射手座星流’。它并非自然形成,而是一个被称为‘人马座矮椭球星系’的小星系,在数十亿年间被银河系反复撕裂、吞噬后,留下的残骸轨迹!这些恒星,就是那次古老合并事件的‘活化石’证人。”

愽文看着那条横贯星图的、由无数光点构成的黯淡带子,小脸上充满了震撼:“一个……整个小星星的集团,被我们的大银河……吃掉了?”

“可以这么理解。”我点点头,“银河系正是在这样不断的‘吞噬’与合并中,成长为我们今天看到的宏伟旋涡模样。每一次合并,都是一次重要的‘历史事件’,被记录在幸存恒星的轨道和血液(化学成分)里。”

傅教授又展示了其他几个着名的合并遗迹,比如与“盖亚-恩克拉多斯星流”相关的、被称为“银河系最后一次重大合并”的事件。“通过分析这些‘星流’中恒星的年龄和金属丰度,我们甚至可以推断出被吞噬的矮星系本身的性质和演化历史。”

模拟最后聚焦到银河系旋臂的形成,以及像太阳这样的、富含金属的“年轻”恒星(星族I)在旋臂中诞生的过程。

“现在,太阳登场了。”傅教授指着旋臂上一个不起眼的位置,“像太阳这样金属丰度较高的恒星,通常形成于银河系演化较晚的时期,位于气体丰富、恒星形成活跃的旋臂盘面上。它们是由经历了多轮恒星生死循环、被充分‘污染’过的星际物质凝聚而

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