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赫比格-哈罗天体的红外线观测

2021-04-26知识9

赫比格-哈罗天体的物理特性 HH天体的放射肇因于与星际物质碰撞所造成的冲击波,其动态相当复杂。以光谱观测分析,其多普勒效应显示物质的移动速度高达每秒数百公里;但HH天体所发射的电磁波谱太弱,似乎不是高速碰撞所产生的。这可能表示与之相碰撞的物质也在往同方向移动,但速度较慢。[3]HH天体的喷发物质,估计其质量为地球的20倍之多;然而若与喷发恒星相比,这个量不过微乎其微[4]。根据观测结果显示,HH天体的温度约在8000–12,000 k,与其它的电离化星云,如氢II区和行星状星云类似。其密度也相当高,每立方厘米有数千至数万个粒子;而氢II区或行星状星云的密度则少于1000/cm3[5]。HH天体的物质组成,约75%是氢,约25%是氦,重元素不到1%,比例大致上与邻近的年轻恒星相同。[4]在喷发源恒星附近,约20–30%的气体呈游离态,离恒星越远,这个比例就逐渐降低。再加上这些物质的移动不断离恒星远去,表示HH天体的物质主要是被恒星的极喷射所电离,而不是撞击造成的冲击波。不过喷发物质末端与星际物质冲击的能量,还是可以让气体再游离化,使得HH天体的末端呈现明亮的“帽子”状。

赫比格-哈罗天体的喷流源 赫比格-哈罗天体的喷射源都是非常年轻的恒星,其中有些还是形成中的原恒星。天文学家依红外线辐射的等级,将这些恒星分为0,I,II与III四种等级[7];红外线辐射越是强烈,表示星体周遭有越多温度较低的物质,也就是说这个星体还在形成阶段的初期。等级越高表示星体越成熟。等级0的天体年龄只有数千年,非常年轻;这类天体的内部甚至还无法进行核融合反应,它们的能量来自于物质聚合时所释放出的重力位能[8]。等级I的天体,在核心内部开始有核融合反应,但由于被周遭的星云所遮盖,从外部无法看到它们发出的可见光,仅能从无线电波或红外线频段观测。气体与灰尘仍持续从周遭的星云聚合到等级I的星体表面,直到星体演化到等级II的阶段,此时大部分的物质都已经聚合,剩下的物质在恒星黄道面形成堆积盘。在最后的等级III阶段,堆积盘的物质也各自聚合,形成环绕着原恒星的原行星。研究显示,大约有80%的HH天体是由双星或是聚星(两颗以上互绕的恒星系统)所产生的,远比由低质量的主序星所产生的还多。这表示双星系统中的恒星也许比较容易产生喷流,进而形成HH天体。有观测证据显示,规模最大的HH天体喷流可能来自于一个分裂的聚星系统。有人认为恒星应该大多是以聚星。

宇宙中最漂亮的恒星是什么 NGC 7129星系距离最漂亮与高贵的仙王座3000光年之遥,尘土飞扬的星系内部依然存在有年轻的恒星,虽然这些恒星们处在一个相对年幼的阶段,只有大约100万年,但很有可能的是我们的太阳在近50亿年前也生活在类似这样的恒星托儿所中。在这副明亮的图像中,最明显的是那些可爱的蓝尘云,其正是年轻恒星发出的星光,但体积较小,深红色的形状的物体也是活动激烈,年轻的恒星天体,被称为赫比格-哈罗物体,其形状和颜色的特点是发光氢气流,由新生恒星喷发的气体流作用影响而成。最后,区域内新生的气体和尘埃逐渐散尽,随着松散的星团围绕着星系中心旋转起来,恒星也漂移分开。估计NGC 7129宽度大约40光年。

#赫比格-哈罗

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