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天文学家发布了CAFFEINE巡天的最新结果,为一个长期存在的谜团提供了新的见解:是什么在星系最密集区域控制着恒星形成的效率?在这项研究中,巴黎萨克雷大学的天文学家Michael Mattern及其同事绘制了银盘内距离达3000秒差距的49个邻近大质量恒星形成复合体样本中的致密气体分布图。“形成恒星是一项艰巨的工作,且过程效率并不高,”天文学家在一份声明中表示。“现有认知表明,恒星育婴室必须具备最低密度的气体和尘埃才能形成恒星。”“这些云团中仅有1%至2%的气体和尘埃被用于恒星的诞生。”“但更密集的区域恒星形成效率会更高吗?”“我们正在研究GAL316——我们观测的众多恒星育婴室之一——以回答这个问题,”他们补充道。
CAFFEINE巡天利用阿塔卡马探路者实验(APEX)的ArTéMiS相机开展,APEX是位于查南托高原的一台射电望远镜。“目前由马克斯·普朗克射电天文研究所运营的APEX能捕捉到冷气体云的微弱辉光——在GAL316的图像中表现为蓝色辉光,”研究人员表示。“这种辉光被叠加在欧洲南方天文台(ESO)的VISTA望远镜拍摄的星空背景上。”他们发现,恒星形成效率(即气体转化为恒星的速度)在气体密度超过某一阈值后并不会继续上升。这与预测恒星形成随密度稳步增加的模型相悖。
相反,在极高密度气体中,效率似乎几乎保持恒定,这支持了一种观点:恒星主要在云团内的丝状结构中形成,且该过程由这些丝状体如何碎裂ĸ..






