Когато беглец звезди генерират ударна вълна

На среща на Американското астрономическо общество в Кисими, Флорида тази седмица, астрономите, работещи с данни от космическия кораб на НАСА Спитцер и инфрачервения космически телескоп WISE, представиха своите открития на специален клас звезди, свързани с така наречената главна ударна вълна.

Ето някои от изумителните примери за "беглец звезди" и тяхното въздействие върху междузвездното газове:

Както Spitzer заловен, Капа Cassiopeia звезда (HD 2905) произвежда ослепителна инфрачервена главата ударна вълна. Звезден вятър, звездите и магнитното поле се сблъскват с тънки междузвездни газове, подчертавайки посоката на звездата-пътник (в долната дясна част на изображението).

Когато беглец звезди генерират ударна вълна

По време на океанските круизи, водата в носа на кораба ще "избута" и ще тече в обратна посока. Ако говорим за пространство, в резултат на това, тази вълна, известна като "главен шок", просто ще продължи своето пътуване. Сега си представете една звезда, която се храни чрез междузвездната среда. Занимава се с изпомпване на звездни газове. Звездите се движат по посока на звездата срещу междузвездните газове и ударната вълна. В зависимост от условията в междузвездната среда и скоростта на последната, всички сблъсъци могат да бъдат открити дори от Земята - горещи газове могат да се видят с инфрачервен спектър.

Тези зашеметяващи снимки на Spitzer показват цялата картина в детайли. Те могат да помогнат в изучаването на процеса на бързо формиране на звезди. Този пример показва как звездата-пътник Зита Офиучи (Zeta Ophelia) лети със скорост от около 54 000 мили в час (или 24 километра в секунда), в сравнение със заобикалящата го среда. "Бегълци" са специален вид звезди. Само една от неговите шокови вълни говори много за произхода на домакина, масата и т.н.

Когато беглец звезди генерират ударна вълна

Наблюденията на Zeta Ophiuchi са включени в мисията на WISE апарата. Инфрачервеният му кабел, както се вижда на снимката, е по-дифузен от този на Spitzer. Прилича на смес от прах и газове.

Тази шокова вълна дава информация за Зета. Така че е 20 пъти по-масивна от нашето Слънце, тя генерира по-силни ветрове и се движи по-бързо.

"Някои звезди получават много тежки товари, когато техните спътници експлодират и ги принуждават да излязат от общия звезден куп", казва Уилям Чик от университета в Уайоминг в Ларами на среща на ААК. "Гравитационният ефект увеличава скоростта на звездата спрямо другите."

Когато беглец звезди генерират ударна вълна

Интересно е, че изследователите също използват архивираните данни на Spitzer, за да установят дали има нови шокове в галактиката. В момента се проследяват около 200 сигнала. Въпреки че някои от тях всъщност блестят звездообразуващи мъглявини, наземните обсерватории са потвърдили, че повечето от тях са се появили именно заради „избягалите” звезди.

"Ние използваме главата на ударната вълна, за да търсим нови масивни звезди," казва Хенри "Чип" Кобулник, също от университета в Уайоминг. "Новите лаборатории изучават масивни звезди с главни ударни вълни, търсещи отговор на въпроса за тяхната съдба и еволюция."

Когато беглец звезди генерират ударна вълна

Друга група изследователи, които също представиха констатациите си тази седмица, имат малко по-различна гледна точка.

"WISE и Spitzer ни предоставят най-добрите снимки на вълните до днес", казва Синтия Пери от Аржентинския институт по радиоастрономия. "Преди това те бяха по-малко ясни за нас, но в момента проблемът беше решен. Освен това можем да видим някои нови характеристики на структурата." Екипът на Пери първо търси избягали звезди и едва тогава открива главата си ударна вълна.

Когато беглец звезди генерират ударна вълна

Дифузното сияние на ударната вълна на звездата може да се види и в изображенията на Спитцър. Масата на всички избягали звезди, идентифицирани в това ново проучване, варира от 8 до 30 слънчеви маси.

Когато беглец звезди генерират ударна вълна

Главните ударни вълни са открити не само от WISE и Spitzer. Предшественикът на WISE, инфрачервен астрономически спътник IRAS, сканира цялото небе през 1983 г. и открива първите светлинни ударни вълни, излизащи от избягали звезди.

Резултатът от дългосрочните наблюдения на Хъбъл е много млада звезда Орион Л.Л. Последният остави след себе си много ясно изразен главен влак. Тъй като младите звезди се развиват доста бързо, те генерират мощни звездни ветрове, околните газове вътре в звездната мъглявина - в този случай, вътре в звездата в центъра на мъглявината Орион. Резултатът от сблъсъка на свръхзвукови газове, които се подават през мъглявините, също може да създаде ударна вълна на главата.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене