星形致密核的磁性特性 - 恒星形成难题的最后一件

磁化,星形核心BHR 71 IRS1


磁化,星形核心BHR 71 IRS1的图像。最外层的低密度气体由蓝色和白色背景颜色表示;中央浓缩的核心气体由黑色轮廓线和绿色表示。中央矩形和行星成型盘由橙色圆形表示。相关的磁场线由弯曲的白线示出,其形状表示该场已经被收缩致密气体向内拉动。天文学家使用技术的组合完成了首次分析了星形核心的磁场影响。信用:Myers,P.等人。2020年,Astrophysical Journal,896,163

空间中的磁场有时被称为星形拼图中的最后一件。它们比衡量明星形成云的群众或运动更难,它们的实力仍然不确定。如果它们是强大的,它们可以在重力的影响下坍塌时,它们可以偏转或甚至反对流入年轻恒星核心。然而,如果它们的强度温和,它们的行为更加灵活并引导流量,但不要防止它。

分子云中的场强的早期测量基于来自能量水平对磁场强度敏感的分子的辐射。这些数据建议这些领域具有中等的力量,但这些结论是初步的。最近具有较强信号的观察结果测量了与与磁场对齐的灰尘颗粒的偏振辐射。这些观察结果从云映射上的场方向的变化获得了场强。

CFA天文学家Phil Myers及其合作伙伴承诺澄清磁场在星形云核心中的作用。它们比较了使用17个芯中形成低质量恒星的灰尘技术的现场强度,并使用36个芯中的分子技术形成更多巨大的恒星。这两种技术发现了几乎与田地的特性几乎相同,尽管每次测量不同的磁效果。

天文学家分析了这些田地是否足够强以防止引力崩溃,以及它们的优点如何以密度缩放。他们发现,尽管有多样化的核心属性,但这些领域都没有足够强大(两三倍)以防止崩溃。他们还在与理论期望一致的场强,密度和其他核心特性之间找到相关性。

本研究是使用分子和粉尘测量技术的磁场影响磁场影响,并且其基于单独的分子技术证实和延伸较早的发现。

参考:Philip C. Myers和Shantanu Basu,2021年8月12日,菲利普C.“磁性特性”。天体物理学杂志
DOI:10.3847 / 1538-4357 / ABF4C8

1条评论论“恒星形成致密核的磁性 - 恒星形成难题”

  1. Meredithm Huckabe.|9月12日,2021年11:15 AM|回复

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