Trouvé une région de formation d'étoiles similaire au système solaire primitif

Les astronomes ont trouvé une région de formation d’étoiles actives dans la constellation d’Ophiuchus qui est similaire aux conditions

Les auteurs de ce nouveau travail ont utilisé des observations multilongueurs d’onde de la région de formation d’étoiles d’Ophiuchus afin d’identifier les interactions entre les nuages de gaz de formation d’étoiles et les radionucléides.

Leurs résultats indiquent que les supernovae dans un amas d'étoiles sont la source la plus probable de radionucléides à courte durée de vie dans les nuages ​​stellaires.

Les astronomes sur l'exemple d'un complexe de régionsLa formation d'étoiles dans la constellation d'Ophiuchus a tracé les chemins de transport de l'isotope de l'aluminium-26 du milieu interstellaire aux disques protoplanétaires. Il s'est avéré que le plus souvent il est né lors d'explosions de supernova et est capable de se propager largement sur le disque protoplanétaire, conduisant à son échauffement global.

Notre système solaire est probablementformé dans un nuage moléculaire géant avec un jeune amas d'étoiles, et une ou plusieurs supernovae ont pollué le gaz, qui à l'avenir s'est transformé en Soleil et son système planétaire.

Douglas N.C. Lin, professeur d’astronomie et d’astrophysique, Université de Californie, Santa Cruz

Dans les nuages ​​d'Ophiuchus il y a beaucoup de densesnoyaux protostellaires à divers stades de la formation des étoiles et du développement du disque protoplanétaire. Les auteurs ont combiné des images dans la gamme de longueurs d'onde allant du millimètre aux rayons gamma et ont montré à quoi ressemble un flux d'aluminium-26 d'un amas d'étoiles voisin vers la région de formation d'étoiles d'Ophiuchus.

Ce processus d'enrichissement est similaire à celui qui a eu lieu lors de la formation du système solaire il y a 5 milliards d'années.

Les auteurs ont développé un modèle qui prend en compte toutes les étoiles massives susceptibles d’exister dans cette région, y compris leur masse et leur âgeIl prend également en compte les voies potentielles de propagation de l’aluminium-26 à partir des vents stellaires et des supernovae.Le modèle a permis de déterminer les probabilités de différents scénarios pour la production d’aluminium-26 que nous voyons aujourd’hui. 

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