Nature Espaillat誌に掲載された新しい研究は、そのときにどのような力が働いていたのかを明らかにしています。
キャサリン・エスピラット、からの記事の主執筆者ボストン大学は、赤ちゃんの星が形成されると、原始惑星系円盤の周りを渦巻く塵やガスの粒子を吸収すると説明しています。粒子は降着中に星の表面に衝突します。
原始惑星系円盤は内部にあります磁化された分子雲。それらは宇宙全体に見られ、新しい星を形成するための繁殖地として天文学者に知られています。以前、科学者たちは、原始惑星系円盤と星が磁場によって接続されており、粒子がそれに沿って星に移動すると想定していました。それらが成長する星の表面に当たると、降着中に非常に高温で高密度のスポットが形成されます。
この画像は若い星のpoを描いていますGM Aurと名付けられ、原始惑星系円盤のガスと塵の粒子を吸収します。これは、明るい星を取り巻く緑色の物質によって表されます。クレジット:M.M。の画像ロマノバ。
約の距離にある若い星の観測地球から4億5000万光年の距離で初めて、ホットスポットの形成を予測するために天文学者によって開発された降着モデルの精度が確認されました。これまで、コンピューターモデルはアルゴリズムのみに基づいていました。彼らは、磁場の構造が原始惑星系円盤から粒子をどのように方向付けて、成長する星の表面の特定の点に衝突させるかを計算します。観測されたデータは、これらの計算をサポートするようになりました。
研究では、天文学者は若い星を研究しました天の川銀河のおうし座・ぎょしゃ座分子雲に位置するGM Aur。彼らは、GM アウルの表面から放射される光の波長の写真を撮り、1 か月間毎日、X 線、紫外線 (UV)、赤外線、可視光のデータセットを収集しました。
ジム・アウルは約1回転で一回転週。この間、輝度レベルが増減します。しかし、データを比較した後、科学者たちはデータに 1 日の変化があることに気付きました。光のすべての波長が同時にピークになるわけではありません。紫外線は、他のすべての波長がピークに達する約 1 日前に最も明るくなります。当初、彼らは不正確なデータを収集したのではないかと考えました。しかし、データを再確認したところ、これは間違いではないことがわかりました。異常なホットスポットは完全に均一ではありません。その中に 他のエリアよりもさらに暑いエリアがあります。
新しい研究は、ホットスポットがこれらは、磁場によって作成された星の表面の痕跡です。昔々、太陽には同じ層がありました。表面の他の部分よりも冷たい黒点とは異なり、ホットスポットは、若い星が周囲の原始惑星系円盤のガスや塵から粒子を吸収する領域に見られます。
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