Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Espaillat arroja luz sobre qué fuerzas actuaban cuando
Katherine Espilat, autora principal de un artículo deLa Universidad de Boston explica que cuando se forma una estrella bebé, absorbe polvo y partículas de gas que se arremolinan a su alrededor en un disco protoplanetario. Las partículas golpean la superficie de la estrella durante la acreción.
Los discos protoplanetarios están adentronubes moleculares magnetizadas. Se encuentran en todo el universo y los astrónomos los conocen como caldo de cultivo para la formación de nuevas estrellas. Anteriormente, los científicos asumían que los discos protoplanetarios y las estrellas están conectados por un campo magnético y las partículas se mueven a lo largo de él hasta la estrella. Cuando golpean la superficie de una estrella en crecimiento, se forman puntos muy calientes y densos durante la acreción.
Esta imagen muestra una joven estrella pollamado GM Aur, que absorbe partículas de gas y polvo del disco protoplanetario, que está representado por la materia verde que rodea a una estrella brillante. Crédito: Imagen de M.M. Romanova.
Observaciones de una estrella joven a una distancia de aproximadamente450 millones de años luz de la Tierra confirman por primera vez la precisión de los modelos de acreción desarrollados por los astrónomos para predecir la formación de puntos calientes. Hasta ahora, los modelos informáticos solo se han basado en algoritmos. Calculan cómo la estructura de los campos magnéticos dirige las partículas de los discos protoplanetarios hacia puntos específicos en la superficie de las estrellas en crecimiento. Los datos observados ahora apoyan estos cálculos.
En el estudio, los astrónomos estudiaron una estrella joven.GM Aur, que se encuentra en la nube molecular Tauro-Auriga de la Vía Láctea. Tomaron fotografías de las longitudes de onda de la luz emitida desde la superficie de GM Aur y recopilaron conjuntos de datos de rayos X, ultravioleta (UV), infrarrojos y luz visual todos los días durante un mes.
GM Aur hace una rotación completa en aproximadamente unsemana. Durante este tiempo, los niveles de brillo aumentarán y disminuirán. Sin embargo, después de comparar los datos, los científicos vieron un cambio en los datos de un día. No todas las longitudes de onda de la luz alcanzaron su punto máximo al mismo tiempo. La luz ultravioleta fue más brillante aproximadamente un día antes de que todas las demás longitudes de onda alcanzaran su punto máximo. Al principio pensaron que tal vez habían recopilado datos inexactos. Pero volvieron a verificar los datos y se dieron cuenta de que no se trataba de un error. El inusual punto caliente no es completamente uniforme. En su interior Hay una zona que es incluso más calurosa que el resto.
Un nuevo estudio ha demostrado que los hotspots sonestos son rastros en la superficie de una estrella creados por un campo magnético. Érase una vez las mismas formaciones en el Sol. A diferencia de las manchas solares, que son más frías que el resto de su superficie, las zonas calientes se encuentran en regiones donde una estrella joven absorbe partículas del disco protoplanetario de gas y polvo circundante.
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