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          食欲比想象中大 原恒星靠“臍帶”直接獲取云核最外層的“營養物質”

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          日期:2020-08-24 09:03:50    來源:科技日報    

          在一片星云中,一團物質流沿著龍卷風一樣的螺旋軌跡,逐漸向中心聚攏下落,最終融入星云中心一個扁平的氣體圓盤上。在圓盤中心,孕育著一顆尚未誕生的“恒星寶寶”。為了長大,這顆“恒星寶寶”不斷從圓盤中“進食”以獲取各種各樣的物質。

          現在,科學家發現“恒星寶寶”的“食物”不僅來源于圓盤的中心區域,也能直接來源于包裹恒星的云團最外層。近日,在對英仙座分子云的觀測中,來自德國馬克斯·普朗克地外物理研究所和歐洲毫米波射電研究所的科學家首次發現一條明亮的物質流,它把云核的最外層與圓盤的中心區域連接起來,就像一條“傳送帶”或嬰兒的“臍帶”。年輕的原恒星及其原行星盤能夠通過這條“臍帶”直接獲取云核最外層的“營養物質”。

          這樣的“臍帶”普遍存在嗎?為什么以前沒有觀測到?這一新發現,對理解恒星的形成過程有何意義?

          由引力拖拽形成的帶狀結構

          恒星形成于星系中的分子云,這些分子云主要由氫分子組成。分子云內部最致密的部分被稱為分子云核。“分子云核在自身引力作用下會坍縮形成原恒星。云核在自身的角動量和磁場作用下,會漸漸扁平化,并在云核內部形成環繞原恒星的吸積盤。”中國科學院上海天文臺副研究員劉鐵博士告訴科技日報記者。

          劉鐵表示,“臍帶”實際上是一條連接原恒星吸積盤與分子云核的紐帶。吸積盤的直徑小于300個日地距離,而云核的直徑可達上萬個日地距離。這條紐帶把遠離吸積盤的氣體傳送到吸積盤上,為吸積盤提供了新鮮的養分,幫助“恒星寶寶”長大。

          “‘臍帶’的一端直接與吸積盤相連,另一端則延伸到云核的外延,可能與更大尺度的分子云結構相連。”劉鐵解釋道,“臍帶”的動能來源主要是靠近原恒星附近的超致密氣體包層的萬有引力。在引力作用下,遠處的氣體會被吸引拖拽,形成“傳送帶”這樣的帶狀結構。

          也就是說,“臍帶”運輸的物質為恒星的誕生提供了氣體養分,原恒星得以繼續成長。從某種意義來講,這條紐帶與胎兒相連的臍帶一樣,不斷為“恒星寶寶”輸送新鮮“養分”。

          “恒星寶寶”的“臍帶”,是否普遍存在呢?

          劉鐵認為,這種類似“臍帶”的結構應該是普遍存在的。

          “經典的恒星形成理論均假定恒星形成于一個孤立的云核,云核形成恒星的過程與周圍環境毫不相干。但是,近些年這種準靜態的恒星形成模式越來越受到觀測的挑戰。”劉鐵說。

          特別是赫歇爾空間天文臺對一些鄰近巨分子云的觀測,顯示出分子云都呈現網狀結構,而云核都處在這些網中最致密的絲狀結構里。“云核與云核之間由絲狀結構相連。”劉鐵告訴科技日報記者,這些絲狀結構就可能會起到傳送帶的效果,為云核不斷傳輸氣體。

          恒星形成是一個動態過程

          為何此前沒有觀測到這種結構呢?

          劉鐵表示,之前沒有觀測到這些絲狀結構,可能是因為分子探針條件的限制。“之前采用的一些分子探針由于激發條件的限制不適合探測‘臍帶’上的氣體。而此次研究團隊所采用的分子探針丙炔腈是一種長碳鏈分子,其化學特性很適合研究這些密度比較低而且沒有經歷復雜化學過程的氣體結構。”他補充道。

          中國科學院國家天文臺星際介質及恒星形成團組研究員吳京文在接受科技日報記者采訪時表示,此次研究人員能觀測到“臍帶”結構,也離不開望遠鏡的功勞。他們使用的是北方擴展毫米波陣列(NOEMA)。“NOEMA的靈敏度和分辨率僅次于阿塔卡瑪毫米/亞毫米波陣列望遠鏡(ALMA),能夠觀測特定的分子譜線。”

          另外,觀測的時機也很重要。“也許恒星誕生早期都存在這樣的‘臍帶’,但不一定正好在這一時期被觀測到,而且這樣的‘臍帶’存在的時標也不確定有多長。”吳京文說。

          劉鐵認為,此次研究的意義在于,首次發現了原恒星吸積盤與分子云核直接的連接,證明吸積盤可以通過這些關似于傳送帶的結構不斷從分子云核本身甚至是更大尺度的分子云結構中汲取物質,源源不斷地為原恒星的成長補充新鮮養分。

          “這次發現也證明了恒星形成是一個動態的過程,是與周圍環境不斷相互作用的一個過程。”劉鐵表示,這些發現對研究吸積盤自身的引力不穩定性以及不對稱性等都具有重要的意義。

          吳京文表示,在今后的恒星形成理論研究中,也需要考慮“臍帶”這一機制的存在。“原恒星通過‘臍帶’可以大規模地把物質直接從分子云核外圍吸積過來。在這一過程中,外圍物質并沒有與小尺度環境中的物質混合、演化,仍保留了原來的化學特征。這一發現體現了大尺度云核環境對小尺度行星盤和原恒星形成環境的影響。”

          當然,這些都需要結合進一步觀測來證實。

          更多恒星誕生之謎等待揭曉

          恒星是可以通過核聚變發光發熱的等離子體星球,是構成可見宇宙的“原子”。關于恒星的誕生,還有許多亟待解答的問題。

          比如,什么樣的分子云核有能力形成恒星?劉鐵表示,并非所有的分子云核都有能力形成恒星。尋找能夠形成恒星的分子云核一直是恒星形成領域研究的重要課題。

          自2015年起,由劉鐵領銜、來自十余個國家的160余名專家學者組成的國際團隊“SCOPE”利用麥克斯韋望遠鏡(JCMT)對13188個冷塵埃團塊(普朗克冷團塊)進行了迄今為止最大規模的高分辨率普查。該大型觀測項目“SCOPE”獲得了1000余個普朗克冷團塊在850微米波長處的連續譜圖像,并從中探測到3500多個致密的冷分子云核。“這些冷分子云核是真正孕育恒星胚胎的場所。”劉鐵說道。

          宇宙中第一代恒星是何時誕生的?現在又在哪?受限于觀測設備,到目前為止,我們仍然沒有發現任何一顆來自于宇宙早期的第一代恒星。科學家推測,第一代恒星的金屬豐度極低,雖然已經找到了許多“貧鐵”的恒星,但仍沒有一顆恒星的鐵元素豐度符合理論預測。找到第一代恒星,或許就能幫助我們揭示宇宙早期,甚至是宇宙誕生的種種謎團。

          恒星的謎團數不勝數。誕生恒星的云核是何時以及如何開始坍縮的?原恒星周圍的吸積盤是何時以及如何形成的?與生命有關的一些大的有機分子是如何在恒星形成過程中產生的?

          天文學家表示,恒星的形成是天體物理學領域中最為基礎的問題,是解答其他許多問題的前提。(實習記者 代小佩)

          關鍵詞: 恒星

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