Формирование множественных звёздных систем отличается в областях высокой массы

Опубликовано 27.01.2026 | Перевод с испанского
Imagen de una región de formación estelar masiva captada por ALMA, mostrando múltiples núcleos brillantes y filamentos de gas donde se gestan sistemas estelares agrupados.

Формирование множественных звёздных систем отличается в областях высокой массы

Наблюдения телескопа ALMA меняют наше понимание рождения звёзд. Если раньше данные в основном поступали из близких и спокойных молекулярных облаков, то новое исследование проникает в экстремальные среды, где формируются массивные звёзды. Этот сценарий, который, вероятно, пережило наше собственное Солнце, ключевой для полной картины. 🔭

Более компактная шкала фрагментации

Проект DIHCA использовал ALMA для наблюдения 23 областей формирования звёзд высокой массы. В них было идентифицировано 72 множественных системы низкой массы. Ключевой вывод — среднее расстояние между звёздами-компаньонами: пик приходится на около 1200 астрономических единиц (au). Это значение значительно меньше, чем примерно 4000 au, которые обычно измеряются в наиболее изученных областях низкой массы. Учёные объясняют эту разницу гораздо большим давлением окружающей среды в этих хаотичных звёздных яслях, вызванным высокой плотностью и интенсивными турбулентностями.

Ключевые выводы исследования DIHCA:
  • Характерное разделение между звёздами-компаньонами в три раза меньше в средах высокой массы.
  • Фрагментация происходит на меньшей шкале из-за внешних условий давления.
  • Доля множественности (сколько звёзд рождается в множественных системах) остаётся постоянной несмотря на рост звёздной плотности.
В спокойных районах звёзды формируются с большим пространством, в более многолюдных и хаотичных звёздных яслях теснота заставляет их рождаться ближе друг к другу.

Решающая роль турбулентности и взаимодействий

Поскольку наблюдаемое разделение (1200 au) гораздо больше типичного размера протопланетарного диска, исследование заключает, что фрагментация не происходит внутри этих дисков. Вместо этого процесс возникает из фрагментации исходного турбулентного ядра газа и пыли. Интересный контраргумент: хотя звёзды рождаются ближе друг к другу, общая статистика множественных систем не увеличивается в плотной толпе. Исследователи предлагают механизм равновесия.

Механизмы, моделирующие эти системы:
  • Турбулентность в исходном молекулярном ядре определяет шкалу фрагментации.
  • Динамические взаимодействия

Enlaces Relacionados