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最近发现的现象可能揭示恒星是如何诞生的

来自Lynds暗星云的Coreshine 183。微米大小的颗粒对中红外光的强烈散射揭示了云的中心。这种现象存在于一半的研究对象中。

一项新的研究表明,来自恒星和行星诞生地宇宙云的光可能很快就会揭示这些神秘地层区域的秘密。

冷分子云是恒星和行星的摇篮,在那里密集的气体团坍塌形成原恒星,巨大的尘埃团可以变成类似地球的世界。但这种情况是如何发生的在很大程度上是未知的,部分原因是云层掩盖了正在发生的事情,所以天文学家看不到隐形光的作用。

研究人员表示,从这些云层中心出现的被称为“核心闪耀”的无光揭示了恒星和行星如何随时间发展的线索。

2005年,美国国家航空航天局的斯皮策太空望远镜发现了大约400光年外一个冷的、无恒星的分子云核心发出的红外光。这种云被称为L183,大约是太阳质量的80倍。

从L183探测到的微弱光束很可能是星光穿过云层的结果,云层的核心,即云层的密集区,被灰尘散射掉。射线的特定波长表明,尘埃颗粒的大小必须至少为1微米,大约是人发宽度的百分之一。

巴黎天文台的天体物理学家LaurentPagani研究员说:“你可以把这些颗粒想象成小镜子。”‘如果反射镜比波长低很多,光线就不会注意到反射镜。’

这样的尺寸将使每个颗粒的宽度大约是构成这些云的平均尘埃宽度的10倍。因此,无论恒星和行星的构造块是如何生长的,这种辐射都可能产生。

现在,科学家们揭示了这种核心闪耀效应不仅限于L183。相反,它实际上在银河系的许多分子云中很常见。帕加尼和他的同事使用斯皮策望远镜研究了110种不同分子云的核心,其中大约一半的分子云明显发出了核心光。

对coreshine的进一步分析应该会揭示使用这种光的雨水特性的细节。帕加尼说,由于尘埃颗粒的大小会随着时间的推移而增加,核心辐射也会揭示云层的年龄,而这种辐射在云层中的位置可能会产生与内部结构有关的细节。

所有这些信息最终可以帮助科学家了解行星和恒星是如何形成的。

帕加尼解释说:“很长一段时间以来,尘埃增长的模型太慢了——典型的是数百万年的时间——而且不可信。”他说,他的同事、德国海德堡MaxPlanck天文研究所的Chris Ormel设计的一个新模型可能会被证明更准确,并与最近的观测结果相匹配。

帕加尼和他的团队在9月24日的《科学》杂志上详细介绍了他们的发现。


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