1。初期条件:
* 密度の変動: 初期の宇宙は完全に均一ではありませんでした。小さな密度の変動が存在し、一部の領域では他の領域よりもわずかに密度が高くなりました。これらの変動は、インフレ中の量子変動によって引き起こされ、宇宙が急速に拡大しました。
* 暗黒物質: 暗黒物質は、光と相互作用しないが重力を持つ暗黒物質は、追加の重力プルを提供し、初期密度の変動を増幅しました。
2。重力崩壊:
* アトラクション: 宇宙の密度の高い領域が重力を通してより多くの物質を彼らに向けて引っ張ったので、彼らはさらに密度になりました。これは正のフィードバックループです。密度が高いほど重力が増加し、さらに多くの問題が引き込み、さらに密度が向上します。
* 崩壊: 最終的に、これらの過剰な領域は独自の重力の下で崩壊し、プロトガラキシーと呼ばれる巨大なガスの雲を形成しました。
3。星形成:
* 断片化: これらのプロトガラキシ内では、ガスは依然として乱流で不均一でした。これにより、さらなる重力崩壊が発生し、雲をより小さな密度の高い塊に断片化しました。
* コア: コアと呼ばれるこれらの塊は、星の種でした。彼らは重力の下で収縮したため、摩擦と圧縮のために熱くなりました。
* イグニッション: コアが十分な高温と圧力に達すると、核融合が点火し、星の誕生をマークしました。
キーポイント:
*重力は、星形成の主要なドライバーです。それは物質をまとめ、星として崩壊して点火する密な領域を形成します。
*暗黒物質によって増幅された初期宇宙の初期密度の変動は、このプロセスの出発点を提供しました。
*初期の宇宙は、今日よりも星形成のためのはるかに活発な場所でした。これは、ガスがより密度が高く、より重い要素(金属)が少ないため、プロセスを冷却して遅くしていたためです。
単純化された類推:
大きくて不均一な砂の山を想像してください。砂の山の重い部分はより多くの砂を引き込み、それらの領域をさらに大きくて重くします。このプロセスは、砂の山が崩壊するまで続き、砂の小さな丘を形成します。これは、重力が初期の宇宙でガスをまとめて星を形成する方法に似ています。