Почему крупнейшая звездная колыбель млечного пути производит непропорционально много звезд?

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) получил новые детализированные инфракрасные изображения Стрельца B2 (Sgr B2), самого массивного молекулярного облака в нашей галактике. Эти данные, опубликованные 24 сентября 2025 года, призваны раскрыть одну из главных загадок звездообразования в центре Млечного Пути. Изображения были обработаны Алиссой Пэган из Научного института космического телескопа (STScI).
Почему крупнейшая звездная колыбель млечного пути производит непропорционально много звезд?
Изображение носит иллюстративный характер

Расположенное в созвездии Стрельца на расстоянии 25 000 световых лет от Земли, облако Sgr B2 находится всего в нескольких сотнях световых лет от сверхмассивной черной дыры Стрелец А (Sgr A). Его уникальность заключается в аномальной продуктивности. Содержа всего 10% газа, сосредоточенного в галактическом центре, Sgr B2 отвечает за примерно 50% всего текущего процесса звездообразования в этом регионе.

Ключевой научный вопрос, на который пытаются ответить исследователи, включая Назара Будаева и Тэхву Ю из Университета Флориды, заключается в причине такой высокой эффективности. Понимание этого механизма способно фундаментально изменить теории о росте и эволюции галактик. Для изучения облака телескоп «Джеймс Уэбб» задействовал два своих ключевых инструмента.

Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) показала яркое сияние звезд, пробивающееся сквозь оранжевые облака газа и пыли. Этот снимок позволяет увидеть уже сформировавшиеся звезды, чье излучение рассеивается в окружающей их среде, подсвечивая структуру облака.

Прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) представил совершенно иную картину. На этом изображении доминируют розовые и фиолетовые пылевые облака, которые светятся благодаря нагреву от звезд, скрытых внутри них. Вокруг основной структуры видны темные участки, усеянные далекими звездами.

Даже мощное инфракрасное зрение «Джеймса Уэбба» не способно проникнуть сквозь самые плотные участки Sgr B2. В изображении MIRI они выглядят как темные, непрозрачные регионы. Именно в этих холодных и плотных карманах скрыты основные запасы сырья для будущих поколений звезд.

Критически важной деталью на снимке MIRI стала очень яркая красная область в правой части изображения. Ученым известно, что этот участок особенно богат молекулярным материалом. Существует гипотеза, что именно здесь находится ключ к разгадке феноменальной производительности Sgr B2.

На основе полученных данных научная группа планирует определить, как долго облако находится в фазе активного звездообразования. Также исследователи намерены выяснить, было ли это состояние спровоцировано неким единичным событием в прошлом, которое запустило каскадный процесс формирования звезд.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка