阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)捕捉到恒星形成区域中受磁场引导的螺旋状气体流

https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2025/10/image_14299-SVS-13A.jpg这条气体流正将物质从英仙座恒星形成区域周围的云团,直接输送到一个名为SVS 13A的新生双星系统上。

恒星诞生于气体和尘埃云,但最近的观测表明,恒星诞生过程远比之前认为的更具动态性。

来自阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)的新数据捕捉到了围绕SVS 13A系统旋转的尘埃和分子,揭示出磁场不仅贯穿这些恒星孕育场所,还积极引导物质流动,为气体流向形成新恒星和行星的圆盘提供了一条优先路径。

美国国家科学基金会(NSF)国家射电天文台和联合ALMA天文台的天文学家保罗·科尔特斯博士表示:“想象一根花园软管,只不过它不是在输送水,而是通过无形力量开辟的蜿蜒路径,平稳地输送构成恒星的物质。”

“这就是ALMA观测呈现的画面:一条被称为亚阿尔文波速流的气体通道,由螺旋状磁场线调节。”

“这些新数据为我们了解恒星形成提供了一个新窗口。”

“这条气体流展示了磁场如何通过塑造物质的下落来调节恒星形成,就像为车辆行驶提供了一条专用高速公路。”

ALMA的图像和数据显示,有两条尘埃旋臂环绕着恒星,还有一条气体流紧密沿着相同路径。

这种显著的一致性表明,与之前认为的相比,气体流中的气体移动速度较慢,这支持了磁化通道的观点,而非湍流坍缩云团的观点。

这样一条气体流存在并连接云团与圆盘,以可控方式输送物质,这意味着引力和磁力在恒星形成以及塑造最终可能围绕恒星形成的行星过程中都起着关键作用。

这一开创性成果标志着天文学家首次在一次观测中直接绘制出气体流及其引导磁场。

天文学家表示:“亚阿尔文波速流表明,在引力占主导时,磁场扮演了一个新角色,即作为‘引导者’,帮助物质从包层落入圆盘。”

这些研究结果本周发表在《天体物理学杂志通讯》上。

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