極度に長くて暗いフィラメント: 磁気分極研究 (FIELDMAPS) プロジェクトの参加者
「SOFIA以前は、磁場を画像化することは困難でした。骨全体の高解像度」とスティーブンスは言います。 「今では、これらの骨の磁場の方向について多くの独立した測定値を得ることができます。これにより、これらの巨大な糸状雲の磁場の重要性を本当に理解することができます。」
マップは、磁場の方向を示しています骨の糸の画像に重ねられた骨G47。赤と黄色の領域は、ほこりやガスが密集している領域です。出典:NASA、ESA、Herschel、PACS、SPIRE、Ke Wang、Ian Stephens
渦巻銀河では、ほとんどの星が袖に形成されます。そのような銀河の「基礎」は銀河の骨であり、腕の最も密度の高い部分を結合する長いフィラメントです。大規模な場合、銀河の磁場はその腕に追従するため、磁場は銀河の腕に沿って、その骨に垂直に形成されると伝統的に考えられてきました。
FIELDMAPSの研究者は、G47のフィールドは、多くの地域のガスが重力崩壊して星を形成するのを防ぐのに十分な強さです。研究された骨の磁場は複雑で、しばしば方向を変えることが判明しました。最も密度の高い領域でのみ、それらは骨に垂直に向けられました。
天体物理学者は、平行磁気密度の低い領域からのフィールドは、物質を密度の高い領域に向けます。そして、密集した領域の垂直な場は、星形成の速度に重要な役割を果たし、新しい星の誕生を防ぎます。
「磁場は速度を決定することができます雲の中の星の形成。それらはまた、ガスの流れを導き、骨を形成し、そして最終的に崩壊して星を形成する最も密度の高いガスポケットの数とサイズに影響を与える可能性があります」とスティーブンスは述べています。
FIELDMAPSプロジェクトでは、科学者が計画を立てています10個の異なる骨の磁場を視覚化します。研究者たちは、これらの結果を合わせると、渦巻銀河の腕における磁場の役割をよりよく理解するのに役立つと信じています。
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