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太阳的诞生地:在猎户座A星形成区域的这些图像上可以看到整体形状的细丝,细丝上方的两个星团和南部的云L1641

左边的图片显示了用数据编制的密度图来自赫歇尔太空望远镜,右边一个由WISE太空望远镜拍摄的红外图像中心的照片是两个图像的组合一组天文学家揭示了气体云中磁场和引力的相互作用如何导致新星的诞生空间见证了恒星诞生的恒定流星和整个星团通常同时形成 - 在相对较短的时间内,海德堡马克斯普朗克天文学研究所的Amelia Stutz和Andrew Gould提出了解释这种快速形成的新机制研究人员已经研究了一种气体和尘埃的细丝,其中还包括众所周知的猎户座星云恒星形成基本上是一个简单的过程:你采取一个非常冷的云,由氢气和一团灰尘组成,让系统继续下去然后,在几百万年的时间内,足够寒冷的地区将在自身的引力下崩溃并形成新的恒星现实有点复杂一个特别的特征是,似乎有两种类型的恒星形成在传统的,较小的分子云中,只有一颗或几颗恒星形成 - 直到气体分散了三百万年左右的时间更大的云存活了大约十倍的时间整个星团同时出现在这些云中,形成了非常大的太阳为什么在这些大约三千万年中创造了如此多的恒星呢

在天文学术语中,这个时期非常短暂大多数解释的尝试是基于一种连锁反应,其中云中第一颗恒星的形成触发了更大质量的超新星爆炸的形成(因此也是最短的 - 刚刚形成的恒星可能是一种解释,因为它们的冲击波压缩云材料,从而为新恒星创造种子Amelia Stutz和来自海德堡马克斯普朗克天文学研究所的安德鲁古尔德正在寻求不同的方法并带来引力为了测试他们的想法,他们对距离我们1300光年远的猎户座星云进行了详细的调查

具有复杂模式的明亮的红色气体云是最着名的天体之一.Stutz和Gould考虑的出发点由于其形式而被称为“整体形状的细丝”的结构中的质量分布图 - 它类似于cu在整个灯丝中央部分包括猎户座星云

海德堡的研究人员还研究了这个物体内部和周围的磁场数据显示,磁场和引力对磁场的影响大致相同

长丝以此为基础,两位天文学家开发了一种场景,其中长丝是一种柔软的结构来回波动

另一方面,通常的恒星形成模型是基于气体云,它们在自己的万有引力下坍塌重要证据新的想法是原子和婴儿太阳在细丝内和周围的分布Protostars是太阳的前身:它们甚至进一步收缩,直到它们的核达到密度和温度高到足以使核聚变反应以大的方式开始这就是恒星诞生的时候,当细丝向后波动时,原恒星足够轻,可以被拖动相反,前锋婴儿的星星更加紧凑,只是被灯丝留下或者被射入周围的空间,就像从弹弓射出一样

模型可以解释观察数据实际显示的内容:只能找到原恒星沿着细丝的密集脊柱;另一方面,婴儿恒星主要位于细丝外部

这种情况有可能形成一种新的机制,可以解释整个恒星团簇的形成(以天文学术语表示)短时间尺度观测到的星团位置表明整体形状的细丝最初向北延伸得比今天更远 数百万年来,从北方开始,一个接一个的星团似乎已经形成了

随着时间的推移,每个完成的星团都散布着它周围的气体 - 尘埃混合物

这就是为什么我们现在看到三个星团在其中和周围细丝:最古老的簇距离细丝的北端最远;第二个更靠近,仍然被细丝残留物包围;第三个,在整体形状的灯丝的中心,正处于生长的过程中磁场和重力的​​相互作用允许某些类型的不稳定性,其中一些是等离子体物理学所熟悉的,并且可能导致形成这个假设是基于整体形状细丝的观测数据这个假设是一个新的恒星形成模式的成熟模型,然而理论家们首先进行了适当的模拟,天文学家不得不进一步观察当这项准备工作完成后,能否明白猎户座中的分子云是否代表一种特殊情况或者是否是在磁性捕获细丝混合物中出现星团是在短时间内在太空中形成整个新星团的通常途径期间PDF研究复制:猎户座的弹弓机制:长丝弹射的运动学证据来源:马克斯普朗克研究所