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婴儿恒星如何撕裂暗黑巨云?揭秘25万倍太阳质量“黑暗深渊”秘密

如果刚出生的婴儿就能撕裂高楼大厦,你会相信吗?在茫茫宇宙中,这样的"暴力事件"正在真实上演——一群刚"出生"的婴儿恒星正在撕裂它们的摇篮,这个摇篮质量竟是太阳的25万倍!这并非科幻情节,而是天文学家最新观测到的宇宙奇观。为什么微小的新生恒星能够摧毁如此庞大的云团?答案与恒星形成过程中一种极其猛烈的"成长痛"有关——

我们都知道宇宙中存在各种绚丽的星云,但鲜为人知的是,还有一种星云如墨汁般漆黑,连周围星光都无法穿透。这就是暗星云,天文学家口中的"黑暗深渊"。

Circinus West分子云就是这样一个巨大的暗星云。它离地球约2500光年,位于圆规座方向(Circinus星座),横跨约180光年——想象一下,这相当于60个太阳系直径连在一起的距离!更令人震撼的是,它的质量高达25万个太阳质量。

在分子云内部,气体温度极低,仅有约10开尔文(约-263℃),这里的气体密度高到足以形成大量氢分子,因此得名"分子云"。而当尘埃颗粒更加密集时,连背景星光也难以穿透,于是形成了我们所见的"暗星云"奇观。

这一壮观景象是如何被捕捉到的?功臣是NSF NOIRLab的暗能量摄像机(DECam)。这个装配在智利塞罗托洛洛山顶Blanco 4米望远镜上的"超级相机",拥有8700万像素,视场宽达3平方度(约15个满月大小)。

2023年,这台由美国能源部研制的顶级数字相机,首次将Circinus West这个黑暗巨兽的全貌和细节同时呈现在世人面前。宽广的视场让研究者能够观测到整个分子云的宏观结构,同时高灵敏度又能捕捉到云内部的精细变化。

在DECam拍摄的震撼图像中,Circinus West呈现出如同巨大墨滴般的轮廓。背景是数以万计泛着橙色光芒的遥远恒星,而中央区域则是一片浓重的黑暗,形成了鲜明对比。

如果将太阳系比作一粒沙子,那这片暗云就相当于一座小山。它不仅体积庞大,质量更是惊人——足足有25万个太阳那么重!这意味着它含有足够的物质,理论上可以形成数十万颗像太阳这样的恒星。

然而,最令科学家惊讶的不是暗云本身,而是云中那些刚刚形成的年轻恒星。虽然它们质量微小,却表现出惊人的"破坏力"。

这些恒星原型体(protostar,恒星的婴儿阶段)向外喷射高速物质流,形成所谓的"极射流"或"分子流外流"。这些喷流速度惊人,能达到每小时数千万公里,相当于几分钟就能从地球飞到月球!

当这些高速喷流撞击周围气体时,会形成称为赫比格-哈罗天体(Herbig-Haro objects,简称HH天体)的特殊结构。在图像中,这些HH天体呈现为灯笼般的红色发光斑块,标志着恒星喷流与分子云物质的激烈碰撞。

更令人称奇的是,这些喷流正在暗云中雕刻出数光年尺度的空洞与沟槽,就像无数把利剑同时切割一块巨大的黑色奶酪。

为什么这些刚"出生"的恒星会产生如此猛烈的喷流?这与恒星形成过程中的角动量传递有关。

当一个恒星原型开始形成时,周围物质会形成一个旋转的吸积盘。为了让中心恒星继续收缩,系统必须排出部分角动量——于是,部分物质沿着恒星磁力线被加速并抛射出去,形成两极喷流。

这些喷流温度高达数千开尔文,速度达到每小时千万公里以上,能持续喷射数千年之久!每一次喷发都像一把锋利的刀,逐渐切割着周围的分子云。

有趣的是,分子云并非被动挨打。云中多处同时发生的喷流活动和偶尔的超新星爆发,会使云体逐渐破碎。但同时,周围的星际氢气又会不断被吸附填补,使分子云处于"撕裂—重组"的动态平衡中。

这就像一场看不见的宇宙再生术,暗云被撕裂的同时又在不断自我修复。整个过程可能持续数百万年,相当于地球上一个地质时代的长度。

更让人惊讶的是,类似的喷流现象在离我们较近的猎户座大星云中也曾观测到。科学家认为,这种喷流可能与太阳系早期形成过程中的短寿放射性同位素注入有密切关系。

换句话说,观察Circinus West中发生的这些壮观现象,某种程度上就像在窥探46亿年前我们太阳系形成时的情景!这让Circinus West成为研究恒星和行星系统形成的绝佳"自然实验室"。

通过测量这些空洞和喷流的能量,科学家可以更准确地评估气体转化为恒星的效率——这是天文学中的一个基本问题。

传统理论认为,一个分子云中只有约1-10%的气体最终能转化为恒星。但Circinus West的观测结果可能会修正这一认识,因为我们看到了恒星反馈对周围环境的显著影响。

在更大尺度上,这些观测为理解整个银河系中的"星际循环"提供了关键线索。在喷流和超新星的共同作用下,分子云、原子云和电离气体之间不断进行物质交换。

这一过程就像宇宙的"水循环",控制着银河系气体的再利用过程。Circinus West的研究将帮助科学家更精确地模拟这一循环过程,理解星系整体恒星形成速率的调控机制。

最后,这些高清晰度的观测数据还能用来校验最前沿的数值模拟结果。特别是关于"云破裂与重组"机制的理论,以及复杂的磁流体力学模型,都将从这些观测中获益。

科学家们正在利用超级计算机模拟这些过程,而Circinus West提供的真实数据将是检验这些模型准确性的关键标尺。

想象一下,在遥远的太空深处,一场持续数百万年的"创生之战"正在上演。一方是质量达25万个太阳的庞大黑暗云团,另一方则是云中诞生的无数"星之子"。这些刚出生的恒星不甘被束缚,以惊人的能量撕裂自己的摇篮,在黑暗中开辟出光明的通道。

这不仅是一个关于天体物理学的故事,更是宇宙生生不息、不断重生的壮丽史诗。从Circinus West的观测中,我们得以一窥宇宙运行的基本规律——毁灭中孕育新生,混沌中诞生秩序。

正如著名天文学家卡尔·萨根所说:"我们都是星尘。"观察Circinus West,某种程度上也是在追溯我们自身的宇宙起源。当我们仰望星空时,那些闪烁的光点,或许正经历着与Circinus West中恒星相似的成长历程。

你认为在宇宙中还有多少这样的"暗云战场"尚未被我们发现?欢迎在评论区分享你的猜想!

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  • 原文链接https://page.om.qq.com/page/OMt7d-tKdeJvKQQU-cEDVaUQ0
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