Показаны сообщения с ярлыком формирование звезд. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком формирование звезд. Показать все сообщения

суббота, 7 сентября 2019 г.

Как формируются диски вокруг юных протозвезд

Как формируются диски вокруг юных протозвездОсновные этапы формирования звезд и планет хорошо известны:

  1. Плотное межзвездное облако разрушается под действием собственной гравитации.
  2. Благодаря сохранению момента импульса образуются центральное ядро и протозвездный диск.
  3. Примерно через 100 000 лет звезда становится достаточно плотной, чтобы зажечь в своем центре ядерный синтез и начать сиять, а в диске образовались планеты.

Но не все было ясно в деталях этого процесса, например, какова роль момента импульса в формировании диска или как околозвездный диск собирает большую часть своей массы?

Международная группа ученых под руководством Института внеземной физики им. Макса Планка обнаружила три самых молодых протозвездных источника в молекулярном облаке Персея. Эти источники расположены близко к краю плоскости неба, что позволяет изучать распределение скоростей плотного облака.

Как формируются диски вокруг юных протозвезд

В молекулярном облаке Персея находится много молодых областей звездообразования Фото: Адам Блок и Сид Лич, Маунт-Леммон обсерватория

«Это первый случай, когда мы смогли проанализировать кинематику газа вокруг трех околозвездных дисков на ранних стадиях их формирования», - утверждает Хайме Пинеда, который руководил исследованием в MPE. Все системы соответствуют одной модели, что дало нам первое подтверждение того, что плотные облака вращаются не так, как твердое тело».
Хайме Пинеда (Jaime Pineda), руководитель исследования

Вращение твердого тела является простейшией гипотезой, описывающей газ в плотном облаке с фиксированной угловой скоростью при любом заданном радиусе. Модель, наилучшим образом описывающая все три системы, находится между теми, которые соответствуют вращению твердого тела и чистой турбулентности.

Кроме того, при сравнении этих наблюдений с предыдущими численными моделями становится ясно, что магнитные поля оказывать влияние на формировании этих дисков:

«Если включается магнитное поле, то обеспечивается не слишком быстрый коллапс и наблюдается совпадающее с ним вращение газа. Наши последние наблюдения дают нам верхний предел размеров дисков, которые полностью соответствуют предыдущим исследованиям».
Хайме Пинеда

В частности, удельный угловой момент падающего материала напрямую связан с возможным максимальным кеплеровским радиусом протозвездного диска. Предполагая, что звездная масса составляет около 5% массы нашего Солнца, ученые оценивают, что верхний предел кеплеровского диска составляет около 60 астрономических единиц или примерно в два раза больше нашей планетарной системы, что соответствует предыдущим оценкам. Поэтому большие диски (более 80 а. е.) не могут сформироваться в начале жизни звезды и стать причиной формирования планет.

В дальнейшем астрономы будут вести наблюдение за такими системами на разных этапах их развития и в разных средах, чтобы проверить, влияют ли они на конкретный профиль углового момента. Эти результаты могут затем включаться в численные модели или сравниваться с ними, чтобы лучше понять коэволюцию плотного ядра, образующего звезду, и планет, образующих околозвездный диск.

Источник: phys.org

вторник, 9 февраля 2016 г.

Звездообразование во внешних областях галактик

Звездообразование во внешних областях галактик Окрестности звездных яслей можно условно разделить на три типа по плотности их газа. (точнее, по «поверхностной» плотности газа: ее легче определить, чем обычную плотность объема). В регионах с умеренно высокой плотностью, где большая часть газа по форме молекулярная, а не атомная, существует сильная взаимозависимость звездообразования и плотности.

Отсюда следует вывод: звезды образуются из молекулярного вещества. В регионах, обладающих очень высокой плотностью, как те, где происходит слияние и взрывы звезд галактик, скорости звездообразования еще больше. В регионах, где замечена низкая плотность, ученым мало известно о соотношении всего газа и активности звездообразования.

Звездообразование во внешних областях галактик

Формирование звезд во внешних спиральных областях галактики NGC 4625 видно в ультрафиолетовом свете (синий); но почти не заметно в оптическом диапазоне. Новое исследование пришло к выводу, что процессы звездообразования в этих внешних областях обычно напоминают происходящие в более нормальных, плотных регионах, где молекулярного газа очень много. Атомарный газ прослеживается в радиодиапазоне (фиолетовый); оптический звездный свет показан красным
Фото: NASA/JPL-Caltech/Carnegie Observatories/WSR

Однако области, имеющие малую плотность, важны: они могут охватывать очень большие пространства внешних областей галактик, выходящие далеко за пределы размеров, определяемых светом звезд в оптическом диапазоне. Недавние поиски молекулярного газа в этих регионах смогли отобразить эту составляющую, а УФ-исследования определили в галактиках ультрафиолетовое излучение на расстоянии, превышающем номинальный оптический радиус более, чем в четыре раза. Поскольку ультрафиолет испускается горячими молодыми звездами, исследователи предположили, что там образуются новые звезды.

Связано ли звездообразование с плотностью газа на окраинах галактик, аналогично соотношению в областях с более высокой плотностью, или процесс образования звезд протекает иначе?

Этим вопросом занялась астроном CfA Линда Уотсон (Linda Watson), возглавившая команду пяти коллег. Они проанализировали опубликованные наблюдения угарного газа (яркий индикатор молекулярной вещества) в пятнадцати внешних областях галактики NGC 4625, где был замечен слабый УФ в оптическом диапазоне, получи в соотношение между формированием звезд и плотностью газа. Они обнаружили, что активность в целом согласуется с такими же физическими процессами, происходящими в более ярких, внутренних областях галактик - открытие, которое несколько успокаивает теоретиков.

Но они также заметили несколько внешних мест, где происходили иные процессы: намного более высокие темпы звездобразования. Молекулярный газ является грубым показателем возраста (так как требуется время, чтобы преобразовать атомный материал в молекулярный). Основываясь на нем, можно считать, что большинству регионов этого исследования приблизительно 1-7 млн лет. Ученые считают, что там могут происходить эволюционные явления. Для проведения более широкого анализа нужны углубленные наблюдения за окисью углерода.

Источник: cfa.harvard.edu

суббота, 7 июля 2012 г.

Учёные заметили возникновение коричневого карлика

Коричневый карлик имеет массу 1–8% солнечной

Коричневый карлик имеет массу 1–8% солнечной

Астрономы из группы Андре Филиппа (Парижский университет) заметили в созвездии Змееносца (лат. Ophiuchus) объект под номером Oph B-11, из которого, вероятно, вскоре образуется коричневый карлик.

Oph B-11 представляет собой так называемое облачное ядро. Это предварительная стадия  формирования звезд.

Коричневые карлики являются "неудавшимися" звездами со слишком малой массой, чтобы внутри них из водорода происходил синтез гелия - источник энергии большинства звезд. Для этого требуется минимальная масса, составляющая 8% массы Солнца. У наблюдаемого Oph B-11 её всего лишь до 3%, что намного ниже предельного значения массы для "реальных" звезд.

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

Астрономы команды Кишалая Де ( Массачусетский технологический институт) , впервые наблюдали, как звезда-красный гигант пожирает планету. Они...