Selon une nouvelle étude, les premières étoiles de l'univers primitif pourraient avoir été 10 000 fois plus massives que le Soleil et environ 10 000 fois plus grandes que les luminaires d'aujourd'hui.
Une équipe de scientifiques a utilisé des simulations informatiques modernes pour en savoir plus sur l'âge sombre de l'univers. Selon leur modèle, les interactions complexes préparent le terrain pour la formation d'étoiles massives. Nous parlons de processus qui sont inimaginables dans l'espace d'aujourd'hui. Il convient de noter que, contrairement aux études précédentes, les spécialistes se sont concentrés sur les fronts froids, c'est-à-dire les flux rapides de matière à basse température.
Avant que les luminaires ne se forment dans l'univers, le gaz neutre a commencé à fusionner. L'hydrogène et l'hélium ont généré de la chaleur, qui a progressivement ajouté de la densité à ces masses. En même temps qu'ils étaient chauffés, des radiations se dégageaient et ne permettaient pas au gaz de se fragmenter. Cela a aidé à la formation d'énormes groupes. C'est ainsi que se sont formés les disques d'accrétion, les premières protogalaxies de l'univers. Les étoiles sont apparues à la suite de réactions provoquées par des fronts froids.
Photo: scitechdaily
Cette première population de luminaires s'est formée dans des amas massifs de gaz neutre, ce qui a également contribué à l'initiation de la fusion nucléaire en eux. Ils ont dû être très brillants, mais de courte durée. Finalement, de tels objets exploseraient, c'est-à-dire s'enflammeraient, ce qui se produirait moins d'un million d'années après leur formation.
À la suite de telles explosions, des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium seraient dispersés dans l'espace et conduiraient à l'émergence d'autres populations d'étoiles, en même temps, en raison de tels éléments, de tels objets massifs ne se formeraient plus.
Les travaux des auteurs sont disponibles sur le portail scientifique arXiv.
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