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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка