Grupy gwiazd w określonym środowisku mogą same regulować PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Grupy gwiazd w określonym otoczeniu mogą się regulować

Ośrodek międzygwiazdowy (ISM) to złożona mieszanina wielu faz, w której gwiazdy powstają w najgęstszych obszarach, zorganizowanych głównie w gęste włókna. Jednak nowe badanie to wykazało grupy gwiazd w określonych środowiskach mogłyby się same regulować.

Według badań gwiazdy w gromadzie wykazują „samokontrolę”, pozwalającą na rozwój jedynie niewielkiej liczby gwiazd, zanim największe i najjaśniejsze elementy wyładują większość gazu z układu. Proces ten powinien znacznie spowolnić powstawanie nowych gwiazd, co bardziej odpowiada oczekiwaniom naukowców co do szybkości powstawania gwiazd w gromadach.

Teleskop Atacama Pathfinder EXperiment, Obserwatorium Rentgenowskie Chandra, Stratosferyczne Obserwatorium Astronomii Podczerwonej (SOFIA) i teleskop Herschel z Europejska Agencja Kosmiczna należą do teleskopów, których dane zebrano na potrzeby tego badania.

W ramach tych badań astronomowie skupili się na RCW 36, dużym obłoku gazu zwanym obszarem HII (wymawiane „H-dwa”), składającym się głównie z atomów wodoru, które zostały zjonizowane, czyli pozbawione elektronów. Ten kompleks gwiazdotwórczy znajduje się około 2,900 lat świetlnych od nas ziemia. Dane w podczerwieni z Herschela są pokazane w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym, dane rentgenowskie są wyświetlane w kolorze niebieskim, a źródła punktowe w kolorze białym. Północ znajduje się 32 stopnie na lewo od pionu.

Dwie wnęki, czyli puste przestrzenie, wyrzeźbione w zjonizowanym gazowym wodorze, rozciągające się w przeciwnych kierunkach, można znaleźć w RCW 36 wraz z gromadą nowonarodzonych gwiazd. Gromada pomiędzy wnękami jest otoczona pierścieniem gazu, który tworzy talię wokół wnęk w kształcie klepsydry. Obraz opisuje każdą z tych cech.

Obraz w podczerwieni RCW 36
Szerokie pole, oznaczone, obraz w podczerwieni RCW 36.
Źródła: NASA/JPL-Caltech, Obserwatorium Kosmiczne Herschel

NASA zauważyć„Gorący gaz o temperaturze około dwóch milionów kelwinów (3.6 miliona stopni Fahrenheita), promieniujący w promieniach rentgenowskich wykrywanych przez Chandrę, koncentruje się w pobliżu centrum RCW 36, w pobliżu dwóch najgorętszych i najbardziej masywnych gwiazd w gromadzie. Gwiazdy te są głównym źródłem gorący gaz. Duża ilość pozostałego gorącego gazu znajduje się na zewnątrz wnęk po wycieku przez ich krawędzie. Dane SOFIA i APEX pokazują, że pierścień zawiera chłodny, gęsty gaz (o typowych temperaturach od 15 do 25 kelwinów, czyli około -430 do -410 stopni Fahrenheita) i rozszerza się z prędkością od 2,000 do 4,000 mil na godzinę.

Według danych SOFIA, wokół krawędzi obu wgłębień powstają powłoki chłodnego gazu z prędkością około 10,000 36 km na godzinę, najprawdopodobniej w wyniku ciśnienia gorącego gazu wykrytego przez Chandrę. Oprócz oczyszczenia jeszcze większych pustych przestrzeni wokół RCW 36, gorący gaz i promieniowanie gwiazd gromady stworzyły strukturę rosyjskiej lalki. Cechy te uwidoczniono na większym zdjęciu Herschela przedstawiającym pole widzenia Chandry i inne struktury wspomniane w tym artykule. Wewnętrzne obszary w pobliżu wnęk RCW XNUMX są silnie nasycone, ponieważ poziomy intensywności na tym zdjęciu zostały zmienione, aby jak najdokładniej uwypuklić większe wnęki. Na tym zdjęciu północ jest pionowa.

Naukowcy znaleźli również dowody na to, że dane SOFIA dotyczące chłodnego gazu wokół pierścienia są wyrzucane z RCW 36 z jeszcze większą prędkością, wynoszącą około 30,000 170 mil na godzinę, co odpowiada wypychaniu na zewnątrz XNUMX mas Ziemi rocznie.

Prędkości ekspansji różnych opisanych tutaj struktur oraz szybkość wyrzutów masy pokazują, że większość chłodnego gazu w odległości około trzech lat świetlnych od centrum obszaru HII może zostać wyrzucona w ciągu 1 miliona do 2 milionów lat. Spowoduje to oczyszczenie surowca potrzebnego do formowania gwiazd, powstrzymując ich dalsze narodziny w regionie.

Referencje czasopisma:

  1. L. Bonne i in. Badanie SOFIA FEEDBACK Legacy Survey Dynamika i wyrzut masy w regionie Bipolar H ii RCW 36. Czasopismo astrofizyczne, DOI: 10.3847/1538-4357/ac8052

Znak czasu:

Więcej z Eksplorator technologii