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DR21长丝质量密集钻孔中的磁场

这是由赫歇尔太空望远镜发射的,称为DR21的恒星形成活动的长长丝的远红外图像。

来自哈佛 - 史密松天体物理中心的新研究检测了附近恒星形成区域中的六个致密核心,揭示了磁性效应在恒星形成的早期阶段是主要的。 / em

对分子云的研究表明恒星形成通常发生在两步过程中。首先,超音速流将云层压缩成光年长的致密长丝,然后重力将长丝中最致密的材料折叠成芯。在这种情况下,大量核心(每个超过大约二十个太阳质量)优先在细丝交叉的交叉点处形成,从而产生聚集恒星形成的位置。这个过程听起来很合理,预计效率很高,但如果材料真正自由塌陷,密集气体中观察到的恒星形成速率只是预期速率的百分之几。为了解决这个问题,天文学家们提出,磁场支持岩心抵抗自重引起的崩塌。

磁场难以测量并难以解释。 CfA天文学家Tao-Chung Ching,Qizhou Zhang和Josep Girat率领的团队使用亚毫米波阵列研究了天鹅座附近恒星形成区的六个致密核心。他们通过毫米辐射的极化测量了场强;已知细长的尘埃颗粒被磁场排列并且以优选的偏振方向散射光。然后科学家们将这些岩心的场方向与岩心发育的长丝的场方向相关联。

天文学家发现,沿着灯丝的磁场是有序的并且与结构平行,但是在磁芯本身,磁场方向要复杂得多,有时是平行的,有时是垂直的。他们得出结论:在形成核心的过程中,与湍流和入流相比,至少在小尺度上,磁场变得不重要。虽然该场可能在长丝开始崩溃时发挥重要作用,但是一旦密集的核心形成了来自入侵的局部运动学并且重力效应变得更加重要。

参考文献:“DR21长丝的大量密集磁场中的磁场:强磁化细丝中的弱磁化磁芯”,陶涛钟,赖世平,张启洲,何p M. M. Girart,邱克平,Hauyu B. Liu,ApJ; 838,121,2017。

资料来源:哈佛 - 史密森天体物理中心

 
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