????近日,由中國科學院上海天文臺、云南大學和日本國立天文臺等科研團隊主導,聯合日本、墨西哥、美國、德國和智利等國家以及中國臺灣的科研人員,利用阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列(ALMA)的高分辨率觀測數據,揭示了樞紐-絲狀系統(HFS)分子云中存在的碎裂雙模式和多尺度動態物質吸積現象,為大質量恒星形成機制提供了新證據。
研究團隊利用國際最先進的(亞)毫米干涉陣望遠鏡ALMA,在1.3mm波段以約3000天文單位的空間分辨率,對觀測目標I18308這例具有HFS形態特征的大質量恒星形成區進行了精細刻畫。研究發現,該單個分子云中存在依賴空間尺度的兩種不同碎裂模式,為目前鮮有的大質量恒星形成中的碎裂雙模式候選提供了新的教科書式案例。HFS云中的絲狀結構F1和F2表現為柱狀碎裂模式,云核呈準周期性分布,其特征間距分別約為0.11和0.14 秒差距,該數值符合湍流主導的碎裂機制。然而,位于HFS中心處的尺度更小的hub團塊表現為類球狀碎裂模式,云核特征間距約為0.06秒差距,符合引力主導的熱金斯碎裂機制。這一發現為碎裂雙模式提供了直接觀測證據,對僅預言單一碎裂模式和碎裂機制的部分主流模型提出了觀測新挑戰,如整體引力坍縮模型,為恒星形成理論研究開辟了新方向。
研究在整個HFS云中未探測到30倍太陽質量以上的星前核,此外,研究還發現云核的質量和密度隨演化階段顯著系統性增加趨勢。這為多尺度動態物質吸積的大質量恒星形成圖景提供了又一新的觀測證據。研究團隊認為,I18308目標區域中具有清晰的HFS形態為該圖景提供了天然條件——hub處的低質量星前核通過金斯碎裂形成,經由引力坍縮過程形成中低質量原恒星,通過涉及絲狀結構、團塊和云核等多尺度物質吸積方式“成長”為最終的大質量恒星。
8月6日,相關研究成果發表在《天文學與天體物理學》(Astronomy & Astrophysics)上。研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、云南省基礎研究計劃、中國科學院戰略性先導科技專項、上海市自然科學基金等的支持。
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左:目標區域I18308中的HFS形態結構特征以及云核間距的分布。該HFS分子云由兩條獨立絲狀結構和中心hub團塊構成。右:多尺度動態物質吸積藝術圖。
本文鏈接:研究發現大質量恒星形成中的碎裂雙模式和多尺度動態物質吸積圖景新證據http://www.sq15.cn/show-12-1578-0.html
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