———우리 태양은 수천 개의 쌍둥이 별과 함께 은하수 중심을 탈출했을 수 있습니다

천문학자들은 우리 태양이 약 40억~60억년 전에 은하수 내부 영역을 떠난 유사한 별들의 대규모 운동에 참여했을 수 있다는 징후를 발견했습니다. 이러한 가능성을 조사하기 위해 연구자들은 유럽 우주국의 가이아 위성 관측 자료를 사용하여 매우 정확한 별 카탈로그를 편집하고 분석했습니다. 그들의 결과는 은하수가 어떻게 진화했는지, 특히 은하 중심에 위치한 회전하는 막대 모양 구조의 형성에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다.

지구상에서 고고학은 고대 유물과 유적을 연구하여 과거를 재구성합니다. 우주에서 과학자들은 은하 고고학이라는 유사한 접근법을 사용하여 별과 은하의 역사를 종합합니다.

천문학자들은 태양이 약 46억년 전에 현재 위치보다 은하수 중심에 10,000광년 이상 더 가까운 위치에서 형성되었다는 것을 알고 있습니다. 항성의 화학적 구성에 대한 증거는 이 아이디어를 뒷받침하지만, 그 설명은 오랫동안 연구자들을 당황하게 했습니다. 우리 은하를 관찰한 결과 과학자들이 “공회전 장벽”이라고 부르는 것을 생성하는 중앙 지역에 거대한 막대 모양의 구조가 있음을 보여줍니다. 이러한 중력 효과는 별이 은하 중심에서 멀리 바깥쪽으로 이동하는 것을 어렵게 만듭니다.

가이아를 이용한 태양 쌍둥이 연구

태양이 어떻게 현재 궤도에 도달했는지 조사하기 위해 도쿄 수도 대학의 다니구치 다이스케 조교수와 일본 국립 천문대의 쓰지모토 다쿠지가 이끄는 연구팀은 태양 “쌍둥이”에 대한 대규모 연구를 수행했습니다. 이 별들은 우리 태양과 거의 동일한 온도, 표면 중력 및 화학적 구성을 공유합니다.

연구원들은 약 20억 개의 별과 기타 천체에 대한 자세한 측정값을 수집한 가이아 위성 임무에 의존했습니다. 이 거대한 데이터 세트를 사용하여 그들은 6,594개의 태양 쌍둥이가 포함된 카탈로그를 구성했습니다. 이 표본은 이전 조사에 사용된 표본보다 약 30배 더 큽니다.

연령 분포를 통해 공유 마이그레이션이 드러남

이 확장된 데이터 세트를 사용하여 팀은 전례 없는 정확도로 이러한 별의 나이를 확인할 수 있었습니다. 그들은 또한 망원경이 더 쉽게 감지할 수 있는 더 밝은 별을 선호하는 선택 편향을 수정했습니다.

연구자들이 태양 쌍둥이의 나이를 조사했을 때, 그들은 40억에서 60억년 사이의 명확한 별 집중을 발견했습니다. 태양도 이와 같은 연령대에 속합니다. 이 별들 중 다수는 은하 중심으로부터 비슷한 거리를 차지하는 것으로 보입니다. 이러한 단서는 태양의 현재 위치가 단순히 우연이 아니라는 것을 암시합니다. 대신, 그것은 훨씬 더 큰 별들의 외부 이동의 일부로 여기에 도착했을 가능성이 높습니다.

은하수 중심막 형성에 대한 단서

이번 발견은 은하수의 구조와 역사에 대한 새로운 정보를 제공합니다. 정상적인 상황에서 은하 중심 막대에 의해 생성된 공회전 장벽은 그렇게 많은 수의 별이 내부 영역에서 멀어지는 것을 방지합니다. 그러나 해당 기간 동안 막대 구조가 여전히 형성되고 있었다면 상황은 달라졌을 수 있습니다.

태양 쌍둥이의 나이는 이러한 대규모 이동이 언제 일어났는지 알려줄 뿐만 아니라 은하 막대가 발달한 기간도 암시합니다.

태양의 여행이 삶에 중요한 이유

은하수의 내부 부분은 외부 지역보다 훨씬 더 적대적입니다. 은하 중심 근처의 조건에는 더 강한 방사선과 별 사이의 더 빈번한 상호 작용이 포함됩니다. 연구원들에 따르면, 이렇게 혼잡한 환경에서 멀어지는 태양의 움직임은 우리 태양계를 은하계의 더 조용한 부분에 배치하는 데 도움이 되었을 수 있습니다.

이 조용한 지역은 지구상의 생명체가 결국 출현하고 진화할 수 있는 조건을 제공했습니다.

이 작업은 유럽 우주국(ESA) 우주 임무 Gaia와 Two Micron All Sky Survey의 데이터 제품을 활용했습니다. 이는 도쿄 메트로폴리탄 대학의 도쿄 우수 프로젝트 센터, JSPS KAKENHI 보조금 번호 23KJ2149 및 23H00132, SPACE-H2020 보조금 계약 번호 101004214(EXPLORE 프로젝트)에 따른 유럽 연합의 Horizon 2020 연구 및 혁신 프로그램의 지원을 받았습니다.

출처: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/03/260313062543.htm

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