Ssylka

Космические нити и облака: новое исследование механизмов звездообразования

В результате масштабного исследования, проведенного учеными Университета Кюсю и Столичного университета Осаки, удалось раскрыть тайны формирования звезд в Малом Магеллановом Облаке (ММО). Это карликовая галактика, находящаяся на расстоянии 200 000 световых лет от Земли, представляет особый интерес для астрономов, поскольку содержит всего одну пятую часть тяжелых элементов по сравнению с Млечным Путем.
Космические нити и облака: новое исследование механизмов звездообразования
Изображение носит иллюстративный характер

Исследовательская группа под руководством постдокторанта Кадзуки Токуды из Факультета естественных наук Университета Кюсю использовала радиотелескоп ALMA в Чили для наблюдения за 17 молекулярными облаками в ММО. Каждое из этих облаков содержало протозвезды массой, превышающей массу Солнца в 20 раз.

Анализ структуры молекулярных облаков показал интересную закономерность: 60% из них имели нитевидную структуру шириной около 0,3 световых года, тогда как остальные 40% характеризовались более рыхлой, «пушистой» формой. Примечательно, что нитевидные облака демонстрировали более высокую температуру по сравнению с рыхлыми.

Ученые пришли к выводу, что все молекулярные облака изначально формируются как нитевидные структуры с высокой температурой. Со временем некоторые из них трансформируются в рыхлые образования под влиянием охлаждения и турбулентности.

Исследование показало, что нитевидные облака с большей вероятностью формируют звезды, подобные Солнцу, вокруг которых могут образовываться планетные системы. Наличие тяжелых элементов играет ключевую роль в поддержании нитевидной структуры облаков.

Особую значимость это открытие приобретает в контексте изучения ранней Вселенной. Поскольку Малое Магелланово Облако по своему химическому составу напоминает космическую среду, существовавшую около 10 миллиардов лет назад, оно служит своеобразной «машиной времени», позволяющей наблюдать процессы звездообразования в условиях, близких к первичной Вселенной.

В начале существования Вселенной преобладали только водород и гелий, а более тяжелые элементы появились позже в результате эволюции массивных звезд. Это исследование помогает понять, как химический состав космической среды влияет на процессы формирования звезд и планетных систем на протяжении всей истории Вселенной.


Новое на сайте

10634Как природа раскрывает свои тайны через объектив: итоги World Nature Photography Awards... 10633Как искусственный интеллект совершил прорыв в создании электронных полимеров? 10632Как плазменная резка металла меняет правила промышленной обработки? 10631Как сделать производство этиленоксида безопаснее для планеты? 10630Прорыв в физике: новый никелевый сверхпроводник работает при рекордно высокой температуре 10629Температурный раскол: почему США и Россия по-разному измеряют жар 10628Революционный метод переработки пластика с помощью фиолетового света 10627Прорыв в изучении фотосинтеза: обнаружен уникальный марганцевый кластер 10626Как космические компании соревнуются за господство на орбите в 2025 году? 10625Медицинское исследование черепов викингов раскрывает тайны древних болезней 10624Как новые математические связи раскрывают тайны сильного взаимодействия? 10623Как слабосвязанные катализаторы меняют представление об электрохимии? 10622Прорыв в разработке эффективных катализаторов для водородной энергетики 10621На пороге открытия: следы параллельных вселенных в реликтовом излучении 10620Сенсационное открытие: ядро свинца-208 оказалось не идеальным шаром