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这些原料并非均匀分布——密度高的区域(每立方厘米1000个粒子)像“面团里的酵母”
,先在引力作用下坍缩成“核”
,再吸引周围气体形成“云团”
。
“坍缩的关键是‘冷却’,”
苏青解释,“气体云通过辐射红外光散热,温度降到10k(-263c)以下时,引力才能战胜气体压力,开始坍缩。”
韦伯望远镜在ic434外围发现了多个这样的“冷却核”
,每个核都可能孕育一个新的“猎户四边形”
。
“原恒星的‘点火仪式’”
当坍缩的云团密度达到每立方厘米101?个粒子时,核心温度升至1000万c,氢原子核开始聚变为氦——这就是“点火仪式”
,原恒星正式诞生。
苏青团队在eggs-5号球中捕捉到了“点火”
的瞬间:红外光谱突然出现强烈的氢线,像火柴点燃煤气灶的“轰”
一声。
“原恒星刚出生时很‘调皮’,”
小林指着光谱图,“它会间歇性爆发,把周围气体吹成‘气泡’,像小孩吹泡泡糖。”
这些“气泡”
在韦伯图像中显示为透明的“光晕”
,围绕着原恒星旋转,像给它戴了串“珍珠项链”
。
“行星盘的‘分拣机’”
行星盘是原恒星的“附属品”
,直径通常01-1光年,厚度却只有直径的1。
盘里的尘埃颗粒在旋转中碰撞、粘合,大的颗粒(毫米级)沉向中心,小的颗粒(微米级)被恒星风吹走——像“分拣机”
一样,筛选出适合形成行星的材料。
2036年4月,团队用韦伯的nirspec光谱仪分析了eggs-3号盘的“成分”
:水冰(尘埃颗粒外层)、一氧化碳冰(内层)、硅酸盐颗粒(岩石成分)。
这些成分与太阳系早期的行星盘高度相似,“说明太阳系的形成过程,可能和ic434的‘恒星工厂’一模一样。”
陈教授在论文里写道。
四、“猎户四边形”
的“灯光秀”
:恒星群的引力协奏ic434的“点亮者”
——猎户四边形(由参宿一、参宿二、参宿三、参宿四组成的四颗恒星),并非孤立存在。
2036年的观测发现,这四颗恒星像“默契的乐队”
,通过引力协奏调控着整个星云的“生产节奏”
。
,!
“引力平衡的‘舞蹈’”
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