"매우 길고 어두운 필라멘트: 자기 편광 연구"(FIELDMAPS) 프로젝트 참가자
“SOFIA 이전에는 자기장을뼈 전체에 고해상도를 제공합니다.”라고 Stevens는 말합니다. "이제 우리는 이 뼈에서 자기장의 방향에 대한 독립적인 측정을 많이 할 수 있어 이 거대한 필라멘트 구름에서 자기장의 중요성을 실제로 이해할 수 있습니다."
지도는 자기장의 방향을 보여줍니다뼈 실의 이미지에 겹쳐진 뼈 G47. 빨간색과 노란색 영역은 먼지와 가스 밀도가 높은 영역입니다. 출처: NASA, ESA, Herschel, PACS, SPIRE, Ke Wang, Ian Stephens
나선은하에서 대부분의 별은소매에 형성됩니다. 그러한 은하의 "기초"는 은하 뼈, 팔의 가장 조밀한 부분을 결합하는 긴 필라멘트입니다. 대규모로 은하의 자기장은 팔을 따르므로 자기장은 전통적으로 은하의 팔을 따라 그리고 뼈에 수직으로 형성되는 것으로 생각되어 왔습니다.
FIELDMAPS 연구자들은 자기G47의 자기장은 많은 지역의 가스가 중력 붕괴에 굴복하여 별을 형성하는 것을 막을 수 있을 만큼 충분히 강력합니다. 연구된 뼈의 자기장은 복잡하고 종종 방향이 바뀌는 것으로 나타났습니다. 가장 밀도가 높은 영역에서만 뼈에 수직으로 향했습니다.
천체 물리학자들은 평행 자기밀도가 낮은 영역의 장은 물질을 밀도가 높은 영역으로 보냅니다. 그리고 조밀한 지역의 수직 장은 별 형성 속도에 중요한 역할을 하여 새로운 별의 탄생을 막습니다.
"자기장은 속도를 결정할 수 있습니다.구름에서 별의 형성. 그들은 또한 가스의 흐름을 지시하고 뼈를 형성하며 가장 조밀한 가스 주머니의 수와 크기에 영향을 미치며 결국 붕괴되어 별을 형성할 수 있습니다.”라고 Stevens는 말합니다.
FIELDMAPS 프로젝트에서 과학자들은 계획하고 있습니다.10개의 다른 뼈의 자기장을 시각화합니다. 연구원들은 이러한 결과가 함께 나선 은하의 팔에서 자기장의 역할을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.
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