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当宇宙还年轻的时候,没有星星 星系 ,甚至原子。随着空间的扩大,氢原子形成并聚结为恒星。最终,第一个星系出现了,其中一些星系可能仍然存在。英国达勒姆大学和美国哈佛大学研究人员的新数据表明,其中一些古老的星系 可能在我们自己的后院 。这一发现也为早期宇宙的领先模型提供了可信度。

我们目前的理解认为,早期宇宙甚至对辐射都不透明。这种变化花费了数千年的时间,并且在大爆炸之后大约380,000年形成了氢的第一个原子。这个时期有时被称为宇宙黑暗时代,因为没有星星或其他物体在电磁波谱中产生光或其他频率。宇宙冷却到足以使原子团聚在一起以形成填充了第一批星系的恒星,将花费将近一亿年的时间。但是随后,银河系的形成停止了大约十亿年。

这些早期星系发出的强烈紫外线使剩余的氢原子电离,使它们更难冷却并形成恒星。氢最终冷却并在星系周围形成大量暗物质晕。反过来,这屏蔽了电离气体免受辐射,使其冷却并形成恒星。因此,星系形成得以恢复。这是被广泛接受的Lambda-cold-dark-matter模型的关键组成部分,最新研究的团队表示,其结果支持该模型。

研究小组发现了两个不同的矮星系,它们围绕我们的银河系运行。在暗物质光环建立之前的那个时代形成了一组。另一种是较新的和更亮的。第一组超过130亿年的历史—在宇宙中最古老的明亮的至少年轻至少几亿年。在里面“old”研究小组发现了Segue-1,Bootes I,Tucana II和Ursa MajorI。研究小组在M31(仙女座)轨道上的可观测矮星系中发现了类似的分布。

This distribution of 旧er 和 younger 星系 are in line with the Lambda-cold-dark-matter model. It would have been impossible to analyze the 旧er dwarf 星系 even ten years ago, but improved instruments allowed the team to determine the properties of these tiny 星系 .

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