物理学者は、泡を使用して超新星爆発の結果をシミュレートします

科学者たちは発泡ボールを使用して爆発による衝撃波の影響をシミュレートしました

超新星から内部の高密度領域へ分子雲。研究者らはこのボールをガスで満たされた部屋に置き、爆風を模した強力なレーザーを照射した。衝撃時のボールの圧縮は X 線を使用して記録されました。

分子雲はクラスターです宇宙のガスとほこり。天体物理学者は、通常の条件下では、そのような雲は平衡状態のままであることに注意しています。しかし、超新星爆発などの外的要因の影響で、平和は乱されます。ほこりやガスを介した衝撃波の伝播は、密度の高い材料の領域を形成します。特定の条件下では、圧縮ガスが崩壊し、星形成のプロセスが引き起こされます。

「私たちは相互作用の始まりを見ています」と、研究の共著者であるブルーノ・アルベルタッツィは言います。 「これにより、泡の平均密度が増加するかどうか、星形成が容易になるかどうかを理解できます。」

ガス雲の進化のイラスト。出典:Albertazzi et al。、Matter and Radiation at Extremes

科学者は爆発の影響下でそれを発見しましたフォームの一部は圧縮され、一部も引き伸ばされました。彼らは、材料の平均密度の変化を評価しました。将来の研究では、天体物理学者は、星形成に対する放射、磁場、乱流の影響を調査することを計画しています。

研究者らによると、トリガーメカニズムは星の形成はさまざまな理由で興味深いものです。それらは、銀河の変化と進化の速度を理解し、最も重い星の形成と太陽系の発展の歴史を説明するのに役立ちます。

しかし、作品の作者によると、天文学的な観測はこれらのプロセスを観測するのに十分に高い空間分解能を持っておらず、数値シミュレーションは雲と超新星残骸の間の相互作用の複雑さに対処することができません。

「私たちの分子雲、著者のアルベルタッツィ氏によると、太陽は超新星残骸によって作られた可能性が高いとのことです。 「この実験は、実験室の天体物理学が重要なプロセスを理解するための新しい有望な道を切り開きます。」

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