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科技工作者之家 2020-07-13
来源:唐山微科普
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稠密气体“孕育”恒星有规可循
恒星往往诞生于星系内部的分子云中,大质量恒星也不例外,因此这类能够孕育恒星的分子云也被称为恒星形成区。
此前观测表明,分子云中最致密的部分——分子云核才是恒星形成的场所。因此,揭示分子云中稠密分子气体的分布,是研究恒星形成的关键。然而,受限于目前望远镜的分辨率,以往学界缺乏对大质量恒星形成区内部稠密分子分布的系统研究。
此次研究人员充分利用高分辨率的ALMA望远镜,在前人研究的基础上另辟蹊径,发现稠密气体孕育恒星的规律。
星系尺度或分子云尺度中,单位时间内形成的恒星质量(恒星形成率)与稠密分子探针(如氰化氢分子)的发射线光度存在线性关系,即“稠密分子的恒星形成定律”。
此前,该领域的研究均采用一些光学厚的分子谱线跃迁。所谓光学厚,意味着光在传输过程中被吸收或散射的比例较高。光学薄的分子谱线则相反。“光学厚的谱线发射主要来自于分子云的表层区域,那里密度较低。因此,仅凭借光学厚的谱线无法探究分子云内部的超致密结构,可能会大大低估分子云的气体密度和质量。”刘铁表示,“相反,光学薄的分子发射可以穿透层层迷雾,直达分子云内部核心。”
此次研究中,研究人员首次利用了光学薄的同位素分子谱线研究“稠密分子的恒星形成定律”。
他们发现,不同分子云中相同质量的稠密气体形成的恒星质量几乎相同。与此同时,他们也证实了光学厚谱线完全不能示踪分子云内部最致密的部分——分子云核,光学薄谱线却能较好地揭示分子云核在分子云中的空间分布。
研究人员还发现,在统计学意义上,光学厚谱线和光学薄谱线都可以很好地示踪分子云整体的稠密气体质量和恒星形成率。
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来源:tsweikepu 唐山微科普
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDg0MzQyNA==&mid=2650098310&idx=2&sn=9702c56b15cf52e9b4d3f3135c7b7371&chksm=88498dc9bf3e04dfb4658cf78112a597a593845a43a6a417998363dae497919a9d2de15c45d4&scene=27#wechat_redirect
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