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在新的暗能量相机图像中,“上帝之手”星际云伸向恒星

时间:2024-05-08来源:网络作者:小白

(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):暗能量相机(DECam)捕捉到了一只不祥的幽灵手从银河系的螺旋星系的遥远边缘伸出。但不要惊慌;尽管有“上帝之手”的绰号,但这座建筑并没有什么超自然之处 —  然而,这并没有让它变得更令人敬畏。


上帝之手实际上是一个彗星球状体,正式名称为CG 4。它位于银河系内,距离地球约1300光年,位于Puppis星座。彗星球是一种很难检测到的所谓博克球的亚类,博克球是由热的电离物质包围的孤立而致密的气体和尘埃云。


尽管彗星球的名字叫什么,但它们与彗星无关。这个绰号实际上来自于这样一个事实,即这些星云的物质被从它们身上拖走,形成了一条类似彗星特有尾巴的长尾。


在新的暗能量相机图像中,“上帝之手”星际云伸向恒星


暗能量相机看到的彗星球状物是上帝之手。(图片来源:uux.cn/CTIO/NOIRLab/DE/NSF/AURA)


彗星球状体仍然有些神秘,因为其结构的原因尚未明确确定。科学家们假设,彗星球状体的结构可能是由周围炽热的大质量恒星产生的恒星风,或是这些恒星死亡时产生的超新星产生的。


飞向天空!


CG 4独特的尾巴是一个8光年长的微弱气体和尘埃卷须,顶端宽1.5光年,有助于将其定义为彗星状星云。这一特征在DECam的图像中非常明显,DECam是位于Cerro Tololo美洲天文台Victor M.Blanco 4米望远镜上的仪器,位于智利上空7200英尺(2200米)的高度。像这样的图像可能最终有助于破解彗星球状体和博克星云形成的奥秘。


Bok星团直到20世纪70年代中期才被天文学家发现,因为它们非常微弱,而且它们的尾部被恒星尘埃覆盖,阻止光线穿过,所以长期以来都无法被探测到。


为了透过这些尘埃,DECam配备了氢阿尔法过滤器,可以对电离的氢进行成像。在上帝的手球图像中,这种物质被视为其“爪”CG 4内的红光,并勾勒出其边缘。当这种元素受到附近质量恒星的强烈辐射的轰击,剥离电子或“电离”气体时,就会产生电离氢及其辉光。


在新的暗能量相机图像中,“上帝之手”星际云伸向恒星


CG 4与螺旋星系ESO 257-19(PGC 21338)边缘对齐的特写,两者实际上相距1亿光年。在彗星球状体的头部附近是两个年轻的恒星天体(YSO)。(图片来源:uux.cn/CTIO/NOIRLab/DE/NSF/AURA)


CG 4的龙虾爪状头部出现在图像中,指向螺旋星系ESO 257-19(PGC 21338),从我们在地球上的视角可以看到它。尽管该星系可能看起来即将被上帝之手或宇宙龙虾爪抓住,但它距离CG 4约1亿光年,不会受到伤害。


即使ESO 257-19更接近CG 4(而不是一个完整的星系,因此比CG 4大得多),它也不会被上帝之手抓住,因为电离“手”氢的辐射也在瓦解其结构。尽管如此,CG 4内仍有足够的气体和尘埃形成几颗新的太阳大小的恒星。


Bok星云遍布我们的星系,但它们中的大多数,如CG 4和其他30个,都位于口香糖星云内,也被称为“口香糖12”。这是一个巨大的气体云,距离我们1400光年,分布在Puppis和Vela星座。口香糖12被认为是大约一百万年前死于超新星爆炸的一颗大质量恒星的膨胀残留物。


在新的暗能量相机图像中,“上帝之手”星际云伸向恒星


在智利北部的阿塔卡马沙漠上空可以看到树胶星云,是许多博克星云的家园。(图片来源:uux.cn/P.Horálek/ESO)


科学家们提出了两种可能产生彗星球状体的机制,如CG 4。其中之一发生在恒星风和大质量恒星的辐射将气体和尘埃“塑造”成彗星状时;另一种是,它们可能是球形星云,可能被附近的超新星爆炸破坏了。


古姆12内彗星球状体的尾部似乎指向远离船帆座超新星和位于该星云中心的快速旋转的中子星脉冲星。坍塌形成这颗脉冲星的恒星一定是大质量的,因此,可能是它死前的恒星风雕刻了古姆12号彗星星云。

ALMA 观测行星形成的尘埃遗址

PDS 70的伪彩色合成图像。左面板显示了之前在0.87毫米处的ALMA观测结果,右面板显示了3毫米处的新ALMA观测值。合成图像将毫米/亚毫米连续图像与ALMA(红色)、W.M.Keck天文台的红外连续图像(绿色)和VLT拍摄的氢发射线的光学图像(蓝色)相结合。图像显示,ALMA观测到的尘埃排放在Keck和VLT探测到的行星外形成了环状结构。在3毫米的波长处,可以明显看到粉尘排放集中在西北方向(图像的右上角)。来源:uux.cn/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),W.M.Keck天文台,VLT(ESO),K.Doi(MPIA)(神秘的地球uux.cn)据ALMA望远镜:阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)通过在刚刚形成的行星轨道外检测到高浓度的尘埃颗粒(一种行星形成材料),成功地观测到了行星形成的地点。由Kiyoaki Doi领导的一个国际研究小组,当时是日本国家天文台(NAOJ)/高级研究生大学SOKENDAI的博士生,目前是马克斯·普朗克天文学研究所的博士后,用ALMA对一颗名为PDS 70的年轻恒星周围的原行星盘进行了3毫米波长的高分辨率观测。该天体拥有两颗已知的行星,新的ALMA观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的局部积聚。这一发现表明,已经形成的行星为行星积累了物质,并促进了下一颗行星的潜在形成。这项工作有助于揭示由多个行星组成的行星系统的形成过程,如太阳系。这篇题为“ALMA波段3观测揭示的PDS 70盘的不对称尘埃积聚”的文章已被《天体物理学杂志快报》接受发表。它可以在arXiv预印本服务器上找到。迄今为止,已经在太阳系内外发现了5000多颗行星。在某些情况下,它们组成了由多个行星组成的行星系统。这些行星被认为起源于围绕年轻恒星的原行星盘中的微米级尘埃颗粒。然而,这些尘埃颗粒是如何在局部积累并导致行星系统形成的,目前尚不清楚。PDS 70是唯一已知的在原行星盘内具有已形成行星的天体,这一点已通过光学和红外观测得到证实。揭示该天体中尘埃颗粒的分布将有助于深入了解已经形成的行星如何与周围的原行星盘相互作用,并可能影响随后的行星形成。之前对0.87毫米ALMA的观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的环形排放。然而,发射源可能在光学上很厚(不透明,近侧的灰尘颗粒会遮挡后面的灰尘颗粒),观察到的发射分布可能无法准确反映灰尘颗粒的分布。由Kiyoaki Doi领导的研究人员使用ALMA在3mm波长下对PDS 70周围的原行星盘进行了高分辨率观测。3mm处的观测值在光学上更薄(更透明),从而更可靠地提供了尘埃颗粒的分布。3毫米的新观测结果显示,与之前的0.87毫米观测结果不同,尘埃排放集中在行星外尘埃环内的特定方向。这表明,尘埃颗粒是行星的组成部分,在狭窄的区域积聚并形成局部团块。行星外的尘埃团表明,已经形成的行星与周围的星盘相互作用,将尘埃颗粒集中在轨道外缘的一个狭窄区域。这些聚集的尘埃颗粒被认为会生长成一颗新行星。行星系统的形成,就像太阳系一样,可以通过重复这个过程从内到外依次形成行星来解释。这项工作通过观测捕捉了已经形成的行星如何与周围环境相互作用并触发下一颗行星的形成,有助于我们理解行星系统的形成。领导这项工作的Kiyoaki Doi说:“天体由多个组件组成,每个组件都发射不同波长的辐射。因此,在多个波长下观察同一物体可以提供对目标的独特视角。“在PDS 70中,行星是在光学和红外波长下发现的,而原行星盘是在毫米波长下观察到的。这项工作表明,即使在ALMA的观测波长范围内,星盘也表现出不同的形态。“这突显了跨不同波长观测的重要性,包括使用ALMA进行多波长观测。使用不同望远镜在不同观测设置下观测目标的多个组成部分对于全面了解整个系统是必要的。”

TESS发现土星大小的系外行星TOI

TOI-4994在30(上)、10(中)和2(下)分钟节奏下的TESS光曲线,结合了6个不同的扇区。来源:uux.cn/Rodriguez等人,2024。(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Tomasz Nowakowski):利用美国国家航空航天局的凌日系外行星勘测卫星(TESS),一个国际天文学家团队探测到一颗围绕一颗遥远恒星运行的新系外行星。这个新发现的外星世界被命名为TOI-4994b,它很温暖,比土星稍小。这一发现发表在12月3日预打印服务器arXiv上的一篇研究论文中。迄今为止,TESS已经确定了7300多颗候选系外行星(TESS感兴趣的天体,或TOI),其中571颗已被确认。自2018年4月发射以来,该卫星一直在对太阳附近约20万颗最亮的恒星进行调查,目的是寻找凌日系外行星,从小型岩石世界到气态巨星。现在,由马萨诸塞州剑桥市哈佛-史密森天体物理中心(CfA)的Romy Rodriguez领导的一组天文学家证实了TESS监测到的另一个TOI。他们在TOI-4994的光曲线中发现了一个凌日信号,这是一颗与太阳大小和质量相当的G型恒星,距离约1079光年。该信号的行星性质得到了使用地面望远镜(包括Las Cumbres天文台全球望远镜(LCOGT))的后续观测的证实。研究人员解释说:“在TESS的第12区首次检测到一个周期为21.5天的凌日信号,随后通过地面的后续光度测定得到了证实。”。这颗新发现的行星的半径约为0.76木星半径,其质量估计为0.28木星质量,其密度与土星相似,为0.78 g/cm3。TOI-4994b每21.5天绕其宿主运行一次,距离宿主0.15天文单位,其平衡温度约为717.6 K。因此,TOI-4994b的性质与土星相似,可以归类为温暖的土星系外行星。一般来说,已知的温暖土星的数量仍然相对较少,因为迄今为止发现的这类行星不到20颗,这使得TOI-4994 b成为该样本的有价值的补充。该论文的作者指出,TOI-4994 b的性质也表明,其历史是由行星间的散射和可能的合并形成的。然而,为了证实这一点,还需要进一步的观察。他们补充说,这颗行星是后续恒星倾角测量的良好候选者。当谈到母恒星TOI-4994(也称为TIC 277128619)时,它的半径约为1.05太阳半径,而它的质量与太阳相当。这颗恒星估计有63亿年的历史,有效温度为5640 K,金属丰度为0.165 dex。
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