时间:2021-10-03 08:58:00来源:
罗奥普鲁奇的新生星恒星形成地区,如斯皮兹太空望远镜的红外线所示。最年轻的恒星是图像中的最红色,被行星系统可能形成的灰尘和气体所包围。这些年轻恒星的光变异性的新观察证实,所有这些都有可能都有块状的灰尘磁盘。
使用Spitzer Space Telescope监测来自882先前识别的年轻恒星物体的光的变异性,天文学家确认所有YSOS在红外波长到某种程度上都是可变的,而且更年轻,更深入的恒星通常具有更长且更大的强度较长变型,与当前磁盘进化图片一致。
星星出生于密集,凉爽的分子煤气和灰尘。当局部密度足够高时,物质可以重心塌陷以形成新的明星,所谓的年轻恒星物体(YSO)。在其早期阶段,一个厚厚的信封主导着YSO的红外排放,隐藏在内部发生的内容,但最终将信封在温暖的周线上达成圆盘。磁盘比年轻明星发出更多红外线,并且多余的辐射可用于区分从更成熟的磁盘和信封已经消失的成熟恒星。近年来,有可能更详细地调查这些信封和磁盘,天文学家一直在建立这些研究,以解决行星系统如何发展。
事实证明,Accretion磁盘不会一直延伸到中心星。相反,在星形和磁盘之间产生间隙,因为灰尘较近的灰尘颗粒被星光摧毁或通过恒星风吹除了。磁盘可以包含与磁盘一起轨道的块或不规则结构。当一个YSO恰好被对齐时,我们通过其磁盘观察其光线,这些结构使其呈闪烁,或更精确地,以强度变化。距离大约一个天文单位的距离(来自太阳的地球的平均距离)在旋转时产生多年的速度,而圆盘中的那些在圆盘上的较近的十倍,导致时间变化。
CFA天文学家汉斯Gunther,Katja Poppenhaeger,Scott Wolk和Joe Hora及其同事使用红外线摄像头,Irac,在Spitzer Space望远镜上监控从882之前识别的ysos在明星形成附近的ysos的变化,Lynds 1688 ,在一段时间为1.6岁。他们报告发现他们有七十个变化;十个具有大致周期性的变化,尽管这些变化都没有规律性或特征来建议过境外出转运。结合这些关于这些YSO的其他信息,新结果确认,所有YSO在红外波长上都是可变的,在某种程度上,此外,更年轻,更深入的恒星通常具有更长且更大的强度变化,与当前的磁盘进化图片一致。
出版物:H.M.Günthe等,“Ysovar:星形成形区域Lynds 1688中的中红外变异性,“2014年,天文杂志,148,122; DOI:10.1088 / 0004-6256 / 148 / 6/122
研究报告的PDF副本:ysovar:星形成形区域Lynds 1688中的中红外变异性
图像:NASA / SPITZER.
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