Астрономы обнаружили два метода, с помощью которых звезды могут образовываться в одном и том же облаке

В молекулярных облаках происходит формирование вещества в огромные нити (филаменты). Места соединения этих нитей («хабы») с высокой вероятностью становятся зонами рождения звезд. Однако процесс их появления может развиваться по различным сценариям.Радиотелескоп ALMAСтилизованное изображение радиотелескопа ALMA.Источник: S. Otarola/ESO

Международная команда астрономов впервые выявила сосуществование различных режимов фрагментации и многомасштабной динамической аккреции вещества в молекулярном облаке с «системой узлов и нитей». Об этом эксперты сообщили в новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Используя данные высокоразрешающих наблюдений, собранные телескопом ALMA («Атакамская большая миллиметровая решетка») в высокогорье Чили, они описали вероятный механизм формирования массивных звезд.

В состав международной научной группы вошли ученые из Юньнаньского университета, Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук и Национальной астрономической обсерватории Японии, а также их коллеги из Японии, Мексики, США, Германии, Чили и Тайваня. Наблюдения проводились с разрешением около 3000 астрономических единиц (а.е.) на волнах длиной 1,3 мм.

Изучая облако HFS I18308, область с высокой интенсивностью звездообразования и типичным примером сетчатой морфологии HFS, исследователи обнаружили два отличительных режима фрагментации. Два филамента, образующие периферические центры F1 и F2, демонстрируют способ фрагментации, напоминающий цилиндр, с квазипериодическими интервалами между ядрами. В этой зоне преобладает турбулентность.

В отличие от этого, центральный узел показывает сферический режим фрагментации, при этом расстояния между ядрами контролируются механизмом фрагментации Джинса, где доминирует гравитационное воздействие.

Механизм звездообразованияЕсли звезды зажигают, значит, кому-то необходимо разобраться, как это происходит. Слева: Морфологическая структура HFS в целевой области I18308, показывающая распределение расстояния между ядрами. Молекулярное облако HFS состоит из двух отдельных нитевидных структур (F1 и F2) и центрального сгустка. Справа: Художественная иллюстрация многомасштабной динамической аккреции массы. Источник: SHAO Источник: https://phys.org/

Эти результаты ставят под сомнение модели, предполагающие единый режим фрагментации на всех масштабах плотности внутри молекулярных облаков (например, модели глобального гравитационного коллапса).

Команда не зафиксировала массивных дозвездных ядер, масса которых превышала бы 30M. Однако все относительно маломассивные ядра показывают систематическое увеличение массы и плотности в процессе своей эволюции.

Эти факты подтверждают сценарий многомасштабной аккреции: дозвездные ядра небольшой массы формируются через фрагментацию Джинса в центре, коллапсируют в протозвезды промежуточной массы и вырастают в крупные объекты посредством иерархической аккреции вещества из волокон, сгустков в местах их пересечения и ядер-«полуфабрикатов».

Узнайте больше о регионе звездообразования «Космический виноград» в материале HiTech Mail.

Фото: hi-tech.mail.ru

Оцените статью
Dfiles.ru