новости космоса
3764 4
04 января 2020 11:53:48

Астрономы выясняют природу молодых звезд в окрестностях кометной глобулы CG30

Используя спектрометр High-Resolution Echelle Spectrometer (HIRES), астрономы из Университета штата Джорджия (GSU), США, проанализировали природу молодых звезд, расположенных в окрестностях кометной глобулы CG30. В этом новом исследовании описаны свойства 21 молодой звезды, находящейся в этой области пространства.

Кометные глобулы представляют собой уединенные, тусклые, относительно небольшие облака из газа и пыли, расположенные в нашей галактике Млечный путь. В кометных глобулах взаимодействие излучения массивных звезд с окружающим их газом приводит к формированию оболочек, напоминающих хвосты комет. Наблюдения показывают, что кометные глобулы часто являются местами формирования звезд, а в их головных частях находится большое число очень молодых звезд.

Кометная глобула CG30 расположена в Туманности Гама – обширной области ионизированного водорода (область HII), которая содержит не менее 32 кометных глобул, известных ученым. В новой работе исследователи во главе с Александрой Йеп (Alexandra Yep) из GSU изучили свойства 21 молодой звезды, расположенной в этой зоне.

В ходе проведенного анализа было обнаружено, что 8 из 21 молодых звезд относятся к классическим звездам типа Т Тельца, и три из них связаны с кометной глобулой CG30. Спектральные классы 10 изученных звезд находятся в диапазоне от М4.5 до К5, в то время как скорости их вращения составляют, согласно расчетам, от 6,3 до 27,8 километра в секунду.

Кроме того, астрономы нашли, что 14 звезд из исследуемой выборки, вероятно, связаны друг с другом и со звездной ассоциацией CG30 (куда входят также кометные глобулы CG31 и CG38). Это утверждение базируется на данных, показывающих, что эти звезды расположены на примерно одинаковом расстоянии от нас, составляющем около 1167 световых лет, их возраст составляет менее 1 миллиона лет, и они демонстрируют близкие кинематические характеристики (радиальную скорость, собственное движение и одномерное рассеяние).

Исследование представлено на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.


(Добавил: Hot Temp)

комментарии
1
BlackHole18 · 05-01-2020

В статье (ниже), где Российские астрофизики про ТЭ, вроде о красном смещении теперь имеем некоторое представление. Теперь попробуем мочит Доплера.
Итак, имеем молекулы воздуха и как они передают звук. Для наглядности берем такой простой пример с мячом(молекула) и футболистом(вибратор).
В футбольных матчах часто показывают замедленные съемки, как нога футболиста бьет по мячу (вибратор по молекуле). В этих кадрах можно заметит, как мяч меняет свой объем, точнее мяч на половину станет вогнутой внутрь и при этом повышается внутренняя давления мяча. Теперь перед футболистом положим на землю в один ряд допустим сто мячей, как молекулы воздуха. Что происходит, когда бьет футболист по первому мячу? Понятно, что первые 5-10-20 мячей деформируется больше остальных дальше находящих мячей, последние вообще остаются без изменение.Также с молекулами воздуха, когда поезд двигается в нашу сторону с некоторой скоростью относительно воздуха, вибратор бьет сильнее молекулы воздуха, по этому деформация молекул сильнее будет, т/е размер мячей и расстояния между ними сокращается, это соответствует , как бы увеличению частоты и уменьшению длины волны звука. Когда поезд отходит от нас, это можно сравнит, как футболист бьет по мячу отходя назад, понятное дело, что он не может бить по мячу сильно, также отходящий поезд с некоторой скоростью относительно молекул воздуха не может вибрировать должным образом, это соответствует обратному выше сказанному примеру и звук становится резко слабее
Ещё к примеру, когда с/з самолет пересекает звуковой барьер, звук на мгновение не сможет распространятся по воздуху, так как скорость самолета и скорость звука равны, это как бы в малом объеме идет накачка т.е удары и вибрация молекул идет а распространение по воздуху на мгновение замолкла и по пересечению барьера происходит мощный выброс вибрации с громким хлопком. В этих примерах не имеет значения кто куда двигается "от" или "к" источнику без разницы.
Так шо, к эффекту Доплера я пока отношусь с осторожностью, по своему.

2
BlackHole18 · 05-01-2020

Да забыл спросит главное. Можно ли применит этот эффект с вибрацией молекул воздуха и ушной перепонки к глазам т.е к астрономическим объектам?

3
Bechmet111 · 05-01-2020

Однозначно нет ПМСМ. Предлагаю усложнить аналогию. Когда футболист бьёт по воротам он подкручивает мячь. ну и добавьте дождь. Вопрос как это скажется на измерениях данного эффекта. А ещё добавьте боковой ветер то у вратаря оч большие проблемы

4
BlackHole18 · 05-01-2020

///боковой ветер то у вратаря оч большие проблемы///

(3) Да, ветер создает большие проблемы. Для этого подходит пример, когда Вы стоите за самолетом в 50-100 метрах с работающими двигателями, вам абсолютно не слышно будет рёв двигателей, кроме шума ветра. Рёв выхлопа можно будет услышать примерно за 200-300 метров и далее. Почему за самолетом на таком расстоянии "тишина", разберитесь сами.

написать комментарий наверх
Для добавления комментария необходимо зарегистрироваться, а затем войти на сайт используя свой логин и пароль.

Если Вы уже зарегистрировались, но забыли пароль - воспользуйтесь нашим разделом восстановления пароля.

© 2002-2024. Все права защищены. AstroNews.ru | Перепечатка любых материалов сайта без разрешения редакции запрещена!