Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Герман Геншин

Телескоп Джеймса Уэбба запечатлел удивительный вид мечтательной Туманности Пламя

Наше мироздание полнится многими прекрасными и увлекательными объектами, и нам повезло, что мы можем наблюдать многие из них с помощью современных технологий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба. На новом снимке Уэбба представлен свежий взгляд на великолепную Туманность Пламя, эмиссионную туманность, находящуюся в созвездии Орион. Эта туманность является активной звездной колыбелью, где формируется множество новых звёзд. Однако в этом случае исследователи интересовались не звёздами, а объектами, известными как коричневые карлики. Эти объекты больше большинства планет, но меньше звезд, они недостаточно велики, чтобы поддерживать термоядерные реакции в своих ядрах, и поэтому их часто называют неудавшимися звёздами. Ученые стремились узнать, где проходит граница между звёздой и коричневым карликом. Сколько массы необходимо для того, чтобы объект начал термоядерную реакцию и стал звездой? «Цель этого проекта заключалась в изучении основного предела малой массы при формировании зв

Наше мироздание полнится многими прекрасными и увлекательными объектами, и нам повезло, что мы можем наблюдать многие из них с помощью современных технологий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба. На новом снимке Уэбба представлен свежий взгляд на великолепную Туманность Пламя, эмиссионную туманность, находящуюся в созвездии Орион.

Эта туманность является активной звездной колыбелью, где формируется множество новых звёзд. Однако в этом случае исследователи интересовались не звёздами, а объектами, известными как коричневые карлики. Эти объекты больше большинства планет, но меньше звезд, они недостаточно велики, чтобы поддерживать термоядерные реакции в своих ядрах, и поэтому их часто называют неудавшимися звёздами.

Ученые стремились узнать, где проходит граница между звёздой и коричневым карликом. Сколько массы необходимо для того, чтобы объект начал термоядерную реакцию и стал звездой?

«Цель этого проекта заключалась в изучении основного предела малой массы при формировании звёзд и коричневых карликов. С помощью Уэбба мы можем исследовать самые слабые и наименее массивные объекты», — заявил ведущий автор исследования Мэтью Де Фурио из Техасского университета в Остине в официальном заявлении.

-2

На этом изображении Уэбба выделены три коричневых карлика. Несмотря на то, что они могут выглядеть как другие молодые звёзды, известные как протозвёзды, именно эти объекты представляли особый интерес для исследователей.

Звёзды и коричневые карлики формируются из больших облаков вещества, называемых молекулярными облаками, которые разбиваются на мелкие частицы, именуемые фрагментами. Когда эти фрагменты под действием гравитации сжимаются, они нагреваются, и если материала достаточно, то они превращаются в звезды. Однако горячие объекты постоянно излучают тепло, поэтому количество выделяемого ими тепла важно для понимания, где проходит грань между формированием звезды и образованием коричневого карлика.

«Охлаждение этих облаков важно, потому что если у вас достаточно внутренней энергии, она будет противостоять гравитации», — объяснил сопутствующий исследователь Майкл Мейер из Мичиганского университета. «Если облака эффективно охлаждаются, они коллапсируют и распадаются.»

Ученые полагают, что предел, разделяющий формирование звезды и коричневого карлика, может находиться около двух-трёх масс Юпитера. Однако найти эти относительно маленькие объекты, чтобы собрать данные, довольно сложно, поэтому они использовали данные с космического телескопа Хаббла, а также Уэбба для получения дополнительной информации.

«Проводить такие исследования очень сложно, наблюдая за коричневыми карликами даже от десяти масс Юпитера с Земли, особенно в таких областях», — сказал Де Фурио. «И наличие данных Хаббла за последние 30 лет позволило нам понять, что это действительно полезный звезднообразующий регион для целей исследования. Нам нужен был Уэбб, чтобы изучить эту конкретную научную тему.»

-3

Эта иллюстрация показывает данные как от Хаббла, так и от Уэбба, подчеркивая, как два инструмента могут работать вместе.

«Это качественный скачок в наших возможностях в понимании того, что происходило на данных Хаббла», — отметил Массимо Роберто из Института науки космического телескопа. «Уэбб действительно открывает совершенно новую область возможностей для понимания этих объектов.»

Данное исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь, чтобы не пропустить еще много полезных статей!

Вы также можете читать наши материалы в: