Групи зірок у певному середовищі можуть регулювати себе PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Групи зірок у певному середовищі можуть регулювати себе

Міжзоряне середовище (ISM) — це складна суміш багатьох фаз, де зірки утворюються в найщільніших областях, переважно організованих у щільні нитки. Однак нове дослідження повідомило про це групи зірок у певних середовищах могли регулювати себе.

Відповідно до дослідження, зірки в скупченні демонструють «самоконтроль», дозволяючи лише невеликій кількості зірок розвиватися до того, як найбільші та найяскравіші члени скупчення випустять більшу частину газу системи. Створення нових зірок повинно бути значно сповільнено завдяки цьому процесу, який більше відповідатиме очікуванням вчених щодо того, як швидко зірки зароджуються в скупченнях.

Телескоп Atacama Pathfinder EXperiment, рентгенівська обсерваторія Чандра, стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) і телескоп Гершеля з Європейське космічне агентство входять до числа телескопів, дані яких були об’єднані для цього дослідження.

У цьому дослідженні астрономи зосередилися на RCW 36, великій хмарі газу, що називається областю HII (вимовляється «H-two»), яка в основному складається з атомів водню, які були іонізовані, тобто позбавлені своїх електронів. Цей зореутворюючий комплекс розташований приблизно за 2,900 світлових років від Земля. Інфрачервоні дані Гершеля показані червоним, помаранчевим і зеленим кольорами, а дані рентгенівського випромінювання — синім, а точкові джерела — білим. Північ знаходиться на 32 градусах ліворуч від вертикалі.

Дві порожнини, або порожнечі, вирізані з іонізованого водню, що простягаються в протилежних напрямках, можна знайти в RCW 36 разом із скупченням новонароджених зірок. Скупчення між порожнинами оточене кільцем газу, яке утворює пояс навколо порожнин у формі пісочного годинника. На зображенні позначено кожну з цих характеристик.

Інфрачервоне зображення RCW 36
Ширококутне, марковане, інфрачервоне зображення RCW 36.
Авторство: NASA/JPL-Caltech, Космічна обсерваторія Гершеля

NASA зазначив,«Гарячий газ з температурою близько двох мільйонів кельвінів (3.6 мільйона градусів за Фаренгейтом), що випромінює рентгенівські промені, виявлені Chandra, зосереджений поблизу центру RCW 36, поблизу двох найгарячіших і наймасивніших зірок у скупченні. Ці зірки є основним джерелом гарячий газ. Велика кількість решти гарячого газу знаходиться поза порожнинами після витоку через кордони порожнин. Дані SOFIA та APEX показують, що кільце містить прохолодний щільний газ (з типовою температурою від 15 до 25 Кельвінів, або приблизно від -430 до -410 градусів за Фаренгейтом) і розширюється зі швидкістю 2,000-4,000 миль на годину».

Згідно з даними SOFIA, холодні газові снаряди розвиваються навколо країв обох порожнин зі швидкістю близько 10,000 36 миль на годину, швидше за все, через тиск гарячого газу, який виявив Чандра. Разом із очищенням ще більших пустот навколо RCW 36 гарячий газ і випромінювання зірок скупчення створили структуру російської ляльки. Ці особливості ідентифіковані на більшому зображенні Гершеля, яке показує поле зору Чандри та інші структури, згадані в цій статті. Внутрішні області поблизу порожнин RCW XNUMX сильно насичені, тому що рівні інтенсивності на цьому зображенні були змінені, щоб виділити більші порожнини якомога чіткіше. На цьому малюнку північ вертикальна.

Вчені також знайшли докази того, що дані SOFIA показують, що деяка кількість холодного газу навколо кільця викидається з RCW 36 на ще більшій швидкості приблизно 30,000 170 миль на годину, що еквівалентно XNUMX масам Землі на рік.

Швидкість розширення різних структур, описаних тут, і швидкість викиду маси показують, що більша частина холодного газу в межах приблизно трьох світлових років від центру області HII може бути викинута за 1-2 мільйони років. Це очистить сировину, необхідну для формування зірок, пригнічуючи їх подальше народження в регіоні.

Довідка з журналу:

  1. Л. Бонне та ін. СОФІЙСЬКИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК Динаміка спадщини та масовий викид у біполярному регіоні H ii RCW 36. Астрофізичний журнал. DOI: 10.3847/1538-4357/ac8052

Часова мітка:

Більше від Tech Explorir