.The Magnetic Secret Behind Star Formation Uncovere
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.The Magnetic Secret Behind Star Formation Uncovered
별 형성의 자기적 비밀이 밝혀지다
왕립 천문학회 에서2024년 12월 24일댓글
별 형성 개념 병합하는 은하의 중심부에서 처음으로 자기장이 관찰되었으며, 이는 자기장이 항성 물질을 안정화하고 농축함으로써 항성 형성에 중요한 역할을 한다는 것을 암시합니다. 출처: SciTechDaily.com 연구자들은 합병 은하 Arp 220의 깊은 곳에서 자기장을 발견했으며, 이러한 자기장은 별 형성 물질의 "끓어넘침"을 막는 우주의 뚜껑 역할을 하여 효율적인 별 형성에 필수적일 수 있음을 시사합니다.
하와이의 서브밀리미터 어레이를 사용하여 관찰된 이번 획기적인 발견은 일부 은하가 다른 은하보다 더 효과적으로 별을 생성하는 이유를 설명할 수 있습니다. 별 형성의 비밀이 밝혀지다 천문학자들은 별 형성 과정에서 오랫동안 찾던 실종 성분을 찾아냈습니다. 이는 압력솥이 완벽하게 찐 크리스마스 푸딩을 준비하는 데 하는 역할과 비슷합니다. 압력솥 뚜껑의 무게가 압력을 가두어 요리에 이상적인 환경을 조성하는 것처럼, 자기장은 은하의 합병에 중요한 역할을 하여 새로운 별이 형성될 수 있는 환경을 조성할 수 있습니다.
이런 아이디어는 수년 동안 이론화되었지만, 그러한 자기장의 직접적인 증거는 지금까지 찾기 어려웠습니다. 크리스마스 푸딩 크리스마스 푸딩은 영국에서 전통적으로 휴일 시즌에 제공되는 진하고 농후한 디저트입니다. 말린 과일, 향신료, 지방, 그리고 종종 브랜디와 같은 알코올을 첨가하여 만든 푸딩은 깊은 풍미를 내기 위해 몇 시간 동안 쪄집니다. 일반적으로 커스타드나 브랜디 버터와 함께 제공되며, 축제의 중심이 됩니다.
갤럭시 합병에서의 획기적인 발견 임페리얼 칼리지의 데이비드 클레멘츠 박사가 이끄는 국제 연구팀은 합병 은하계 Arp 220의 핵심에서 수백 광년에 걸쳐 가스와 먼지로 이루어진 고밀도 원반 내에서 자기장을 감지했습니다. 그들은 이 지역이 상호작용하는 은하의 중심을 젊은 별로 만들기에 적합한 수소 가스를 많이 조리하는 데 중요한 열쇠가 될 수 있다고 말합니다. 이는 자기장이 열이 너무 높아졌을 때 병합하는 은하의 핵에서 별 형성의 강렬한 폭발이 효과적으로 '끓어오르는' 것을 막을 수 있기 때문입니다. 이 발견을 담은 새로운 논문이 12월 20일 왕립 천문학회 월간지 에 게재되었습니다 .
두 개의 합쳐진 은하 Arp 220 천문학자들은 Arp 220(사진)으로 알려진 두 개의 합병 은하계 내부 깊숙한 곳에서 수백 광년 떨어진 가스와 먼지 원반과 관련된 자기장의 증거를 발견했습니다. 출처: NASA, ESA, Hubble Heritage(STScl/AURA), ESA, Hubble Collaboration, A. Evans(University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)
자기장: 우주의 압력솥 클레멘츠 박사는 "이것은 우리가 합병의 핵심에서 자기장의 증거를 발견한 첫 번째 사례입니다."라고 말하며, "하지만 이 발견은 단지 시작점일 뿐입니다. 이제 우리는 더 나은 모델이 필요하고, 다른 은하 합병에서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴봐야 합니다."라고 덧붙였습니다. 그는 별 형성에 있어서 자기장의 역할을 설명하면서 요리에 대한 비유를 들었습니다. "짧은 시간에 많은 별(크리스마스 푸딩)을 요리하려면 많은 가스(또는 재료)를 함께 짜야 합니다. 이것이 우리가 합병의 핵에서 보는 것입니다. 하지만 어린 별(또는 쿠커)의 열이 쌓이면 물건이 끓어넘치고 가스(또는 푸딩 혼합물)가 분산됩니다." 클레멘츠 박사가 말했습니다. "이런 일이 일어나지 않게 하려면 모든 것을 하나로 묶어줄 무언가를 추가해야 합니다. 은하계의 자기장이나 압력솥의 뚜껑과 무게가 그 예입니다."
Arp 220 자기장 서브밀리미터 어레이 연속 대역(컬러)에서 Arp 220의 강도를 보여주는 이미지에 편광 벡터가 겹쳐져 있습니다(왼쪽).
이들은 이미지에서 90도 회전되어 자기장의 방향을 보여줍니다. 출처: DL Clements et al. 별 형성 효율성의 신비를 풀다 천문학자들은 일부 은하에서 정상보다 더 효율적으로 별을 형성할 수 있는 마법의 성분을 오랫동안 찾아왔습니다. 은하 병합에 대한 문제 중 하나는 별 폭발이라고 알려진 별을 매우 빠르게 형성할 수 있다는 것입니다. 즉, 별 형성 속도와 은하의 별 질량 간의 관계 측면에서 다른 별 형성 은하와 다르게 행동한다는 것을 의미합니다. 별 폭발이 없는 은하보다 가스를 별에 더 효율적으로 변환하는 것으로 보입니다. 천문학자들은 왜 이런 일이 일어나는지 의아해하고 있습니다. 한 가지 가능성은 자기장이 별 형성 가스를 더 오랫동안 묶어 두는 추가적인 '결합력' 역할을 해서 젊고 뜨거운 별이나 거대한 별이 죽을 때 발생하는 초신성에 의해 가열되어 가스가 팽창하고 사라지는 경향을 막을 수 있다는 것입니다. 이는 이전에도 이론적 모형을 통해 제시된 바 있지만, 새로운 관찰을 통해 최소한 하나의 은하계에서 자기장이 존재한다는 사실이 처음으로 확인되었습니다.
마우나케
아의 서브밀리미터 어레이 하와이 마우나케아에 있는 서브밀리미터 어레이. 크레딧: SMA/J. 웨인트로브
미래 연구 및 망원경 발전 연구원들은 하와이 마우나케아에 있는 서브밀리미터 어레이(SMA)를 사용하여 초광도 적외선 은하인 Arp 220의 내부 깊숙한 곳을 조사했습니다. SMA는 적외선과 전파 파장의 경계에 있는 약 1밀리미터 파장의 빛을 촬영하도록 설계되었습니다. 이를 통해 초거대 블랙홀과 별과 행성의 탄생을 포함한 광범위한 천문 현상에 대한 창이 열립니다.
Arp 220은 은하계 밖 원적외선 하늘에서 가장 밝은 천체 중 하나이며, 가스가 풍부한 나선 은하 두 개가 합쳐져서 생겨났으며, 이로 인해 합병 은하의 핵 영역에서 폭발적 항성 생성 활동이 촉발되었습니다. 은하계 외부의 원적외선 하늘은 먼 은하의 먼지 방출에서 나오는 통합된 빛으로 구성된 우주 배경 복사입니다. 모든 별빛의 약 절반은 원적외선 파장에서 나옵니다. 연구팀의 다음 단계는 차가운 우주의 분자 가스와 먼지를 관측하는 가장 강력한 망원경인 ALMA (아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 배열 )를 사용하여 다른 초광도 적외선 은하의 자기장을 찾는 것입니다.
그 이유는 Arp 220 다음으로 밝은 국소 초광적외선 은하는 Arp 220보다 4배 이상 희미하기 때문입니다. 연구자들은 이러한 결과와 추가적인 관찰을 통해 지역 우주에서 가장 밝은 은하계 중 일부에서 자기장의 역할이 훨씬 더 명확해질 것으로 기대하고 있습니다.
참고문헌: DL Clements, Qizhou Zhang, K Pattle, G Petitpas, Y Ding 및 J Cairns의 "Arp220의 편광 먼지 방출: 초광속 적외선 은하의 핵의 자기장", 2024년 12월 20일, Royal Astronomical Society의 월간 보고: 편지 . DOI: 10.1093/mnrasl/slae107 천문학 천체물리학 왕립 천문학회
https://scitechdaily.com/the-magnetic-secret-behind-star-formation-uncovered/
1.
별 형성의 자기적 비밀이 밝혀지다. 병합하는 은하의 중심부에서 처음으로 자기장이 관찰되었으며, 이는 [1] 자기장이 항성 물질을 안정화하고 농축함으로써 항성 형성에 중요한 역할을 한다]는 것을 암시한다.
연구자들은 [1']합병 은하 Arp 220의 깊은 곳에서 자기장을 발견]했으며, 이러한 자기장은 별 형성 물질의 "끓어넘침"을 막는 우주의 뚜껑 역할을 하여 효율적인 별 형성에 필수적일 수 있음을 시사한다.
_[1,1'】자기장 스프가 qpeoms이다 이들 중에는 1미만의 질량을 제공하는 1/n.qvixer들이 자기장의 끓어 넘침을 주도하고 별형성 1cell()을 돕는다. 어허.
1-1.
하와이의 서브밀리미터 어레이를 사용하여 관찰된 이번 획기적인 발견은 일부 은하가 다른 은하보다 더 효과적으로 별을 생성하는 이유를 설명할 수 있다.
별 형성의 비밀이 밝혀지다
천문학자들은 별 형성 과정에서 오랫동안 찾던 실종 성분을 찾아냈다. 이는 압력솥이 완벽하게 찐 크리스마스 푸딩을 준비하는 데 하는 역할과 비슷하다.
압력솥 뚜껑의 무게가 압력을 가두어 요리에 이상적인 환경을 조성하는 것처럼, 자기장은 은하의 합병에 중요한 역할을 하여 새로운 별이 형성될 수 있는 환경을 조성할 수 있다.
이런 아이디어는 수년 동안 이론화되었지만, 그러한 자기장의 직접적인 증거는 지금까지 찾기 어려웠다.
크리스마스 푸딩은 영국에서 전통적으로 휴일 시즌에 제공되는 진하고 농후한 디저트입니다. 말린 과일, 향신료, 지방, 그리고 종종 브랜디와 같은 알코올을 첨가하여 만든 푸딩은 깊은 풍미를 내기 위해 몇 시간 동안 쪄집니다. 일반적으로 커스타드나 브랜디 버터와 함께 제공되며, 축제의 중심이 됩니다.
2.갤럭시 합병에서의 획기적인 발견
국제 연구팀은 합병 은하계 Arp 220의 핵심에서 수백 광년에 걸쳐 가스와 먼지로 이루어진 고밀도 원반 내에서 자기장을 감지했다.
그들은 이 지역이 상호작용하는 은하의 중심을 젊은 별로 만들기에 적합한 수소 가스를 많이 조리하는 데 중요한 열쇠가 될 수 있다고 말한다. 이는 자기장이 열이 너무 높아졌을 때 병합하는 은하의 핵에서 별 형성의 강렬한 폭발이 효과적으로 '끓어오르는' 것을 막을 수 있기 때문이다.
이 발견을 담은 새로운 논문이 12월 20일 왕립 천문학회 월간지 에 게재되었다 .
2-1.
천문학자들은 Arp 220(사진)으로 알려진 두 개의 합병 은하계 내부 깊숙한 곳에서 수백 광년 떨어진 가스와 먼지 원반과 관련된 자기장의 증거를 발견했다.
자기장: 우주의 압력솥
이것은 우리가 합병의 핵심에서 자기장의 증거를 발견한 첫 번째 사례이다. 하지만 이 발견은 단지 시작점일 뿐이다. 이제 우리는 더 나은 모델이 필요하고, 다른 은하 합병에서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴봐야 한다.
그는 별 형성에 있어서 자기장의 역할을 설명하면서 요리에 대한 비유를 들었다.
"짧은 시간에 많은 별(크리스마스 푸딩)을 요리하려면 많은 가스(또는 재료)를 함께 짜야 합니다. 이것이 우리가 합병의 핵에서 보는 것입니다. 하지만 어린 별(또는 쿠커)의 열이 쌓이면 물건이 끓어넘치고 가스(또는 푸딩 혼합물)가 분산된다.
이런 일이 일어나지 않게 하려면 [2-1]모든 것을 하나로 묶어줄 무언가를 추가]해야 한다. 은하계의 자기장이나 압력솥의 뚜껑과 무게가 그 예이다.
_[2-1】자기장 별을 만들려면 qpeoms=1보다 작은 값이 pixell 값이 필요하다. 그것이 mcell안에 있으며 qms.qvixer.1/n값의 페르미온이여야 한다. 전자의 스프()이다. 어허.
3.
서브밀리미터 어레이 연속 대역(컬러)에서 Arp 220의 강도를 보여주는 이미지에 편광 벡터가 겹쳐져 있습니다(왼쪽). 이들은 이미지에서 90도 회전되어 자기장의 방향을 보여준다.
별 형성 효율성의 신비를 풀다
천문학자들은 일부 은하에서 정상보다 더 효율적으로 별을 형성할 수 있는 마법의 성분을 오랫동안 찾아왔다.
은하 병합에 대한 문제 중 하나는 별 폭발이라고 알려진 별을 매우 빠르게 형성할 수 있다는 것이다. 즉, 별 형성 속도와 은하의 별 질량 간의 관계 측면에서 다른 별 형성 은하와 다르게 행동한다는 것을 의미항다. [3]별 폭발이 없는 은하보다 가스를 별에 더 효율적으로 변환하는 것]으로 보인다. 천문학자들은 왜 이런 일이 일어나는지 의아해하고 있다.
_[3】mcell내부를 정의역하는 것은 많을 수 있지만 1/n의 qpeoms를 정의하려면 고체보다는 액체, 액체보다는 기체, 기체보다는 플라즈마의 개체입자를 정의역()해야 한다. 이 공식을 제공하는 것이 qms.qvix.1/n값이다. a/b.e 페르미온 아원자이다. 이들이 전자의 스프인 자기장을 qpeoms 양자영역에서 msbase.one_mcell.2e0c.mass를 제공한다. c는 빛의 값이다. 어허. 이들은 msbase 고압력하에 one.mcell이 격자장을 이룬다.
3-1.
한 가지 가능성은 자기장이 별 형성 가스를 더 오랫동안 묶어 두는 추가적인 '결합력' 역할을 해서 젊고 뜨거운 별이나 거대한 별이 죽을 때 발생하는 초신성에 의해 가열되어 가스가 팽창하고 사라지는 경향을 막을 수 있다는 것이다.
이는 이전에도 이론적 모형을 통해 제시된 바 있지만, 새로운 관찰을 통해 최소한 하나의 은하계에서 자기장이 존재한다는 사실이 처음으로 확인되었다.
4.
미래 연구 및 망원경 발전
연구원들은 하와이 마우나케아에 있는 서브밀리미터 어레이(SMA)를 사용하여 초광도 적외선 은하인 Arp 220의 내부 깊숙한 곳을 조사했다.
SMA는 적외선과 전파 파장의 경계에 있는 약 1밀리미터 파장의 빛을 촬영하도록 설계되었다. 이를 통해 초거대 블랙홀과 별과 행성의 탄생을 포함한 광범위한 천문 현상에 대한 창이 열린다.
Arp 220은 은하계 밖 원적외선 하늘에서 가장 밝은 천체 중 하나이며, 가스가 풍부한 나선 은하 두 개가 합쳐져서 생겨났으며, 이로 인해 합병 은하의 핵 영역에서 폭발적 항성 생성 활동이 촉발되었다.
은하계 외부의 원적외선 하늘은 먼 은하의 먼지 방출에서 나오는 통합된 빛으로 구성된 우주 배경 복사입니다. 모든 별빛의 약 절반은 원적외선 파장에서 나옵니다.
5.
연구팀의 다음 단계는 차가운 우주의 분자 가스와 먼지를 관측하는 가장 강력한 망원경인 ALMA (아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 배열 )를 사용하여 [5]다른 초광도 적외선 은하의 자기장을 찾는 것이다. 그 이유는 Arp 220 다음으로 밝은 국소 초광적외선 은하는 Arp 220보다 4배 이상 희미하기 때문]이다.
연구자들은 이러한 결과와 추가적인 관찰을 통해 지역 우주에서 가장 밝은 은하계 중 일부에서 자기장의 역할이 훨씬 더 명확해질 것으로 기대하고 있다.
_[5】초광적외선 은하는 질량이 1미만의 값을 가진 1/n.qms.qvix.a/nb의 -->msbase 1/n 질량을 갖게 한다. 어허.
Example 1. sample 1.vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a
sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
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