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“师父,你看这个!”
她抓起对讲机,声音因激动而发颤,“v1486星云的核心区有螺旋结构!
和老周当年拍的‘蒲公英’完全不一样!”
观测室另一头,小陈扶了扶老花镜。
这位当年跟着老周观测v1486的“小陈”
,如今已是白发苍苍的“陈老”
,此刻他凑近屏幕,瞳孔微微放大——1978年那个爆发之夜,他亲手拍下v1486从10等星变成-05等星的底片,如今jwst的镜头正穿透48年的时光,将这颗“宇宙烟花”
的“成长日记”
一页页翻开。
一、螺旋“指纹”
的秘密:星云的“青春期躁动”
林薇与v1486的缘分,始于2023年她博士毕业那年。
导师小陈把一本泛黄的观测日志递给她:“这是你师爷老周写的v1486记录,从1965年到1995年。
现在交给你,继续写下去。”
日志里夹着1978年2月10日的底片,v1486的亮斑像团燃烧的火,边缘带着胶片显影时的晕染。
林薇用放大镜看时,突然发现底片空白处有老周用铅笔写的批注:“此星若再爆发,必在星云中见新恒星。”
“师父,老周当年就猜到星云里会诞生新恒星?”
林薇问。
小陈点头:“经典新星爆发后,抛射的物质会形成‘再生星云’,里面的气体和尘埃可能坍缩成新恒星。
但等了48年,一直没找到证据——直到jwst。”
2028年jwst的近红外相机(nirca)第一次对准v1486,就捕捉到了那个螺旋结构。
林薇团队用计算机还原了星云的三维模型:核心区直径01光年的区域里,气体以每秒300公里的速度旋转,形成类似银河系旋臂的螺旋臂,每条臂上都嵌着几个暗弱的亮点——“那是正在形成的原恒星!”
林薇在组会上喊,“老周猜对了,星云里真的‘发芽’了!”
更神奇的是螺旋结构的“动态变化”
。
对比2023年和2028年的图像,螺旋臂的角度偏转了15度,说明星云内部的引力正在重新分布。
“就像青春期的孩子长个子,骨骼在悄悄变形,”
林薇比喻,“星云从‘爆炸后的混乱’进入‘有序收缩’,准备孕育新生命。”
二、分子云的“摇篮曲”
:从气体到恒星的蜕变螺旋结构只是开始。
2029年,ala毫米波望远镜的观测让林薇团队彻底震惊:v1486星云的核心区,竟藏着一片直径005光年的分子云,主要成分是氢分子(h?)和一氧化碳(),温度低至-260c(接近绝对零度)。
“这是恒星的‘摇篮’啊!”
林薇在日志里写,“分子云是恒星诞生的原料,当密度足够高时,引力会让它坍缩成原恒星,再慢慢长大。”
团队用“引力坍缩模型”
模拟了分子云的变化:48年前v1486爆发抛射的气体,在膨胀中逐渐冷却,于10年前(2018年左右)达到“临界密度”
,开始像滚雪球般聚集。
“就像下雪天堆雪人,雪花越积越多,最后变成个圆球,”
小陈用老周教他的比喻解释,“分子云就是宇宙里的‘雪球’,正在滚成新的‘恒星雪人’。”
,!
最让林薇着迷的是分子云中的“原行星盘”
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