Dieses feurige Bild des James-Webb-Weltraumteleskops zeigt Sternentstehung
Das neueste Weltraumteleskop auf dem Cluster hat eine leuchtende kosmische Sanduhr voller leuchtender Farben und einen aufkeimenden Stern oder Protostern entdeckt, der sich in seinem Herzen versteckt.
Die feurige Formation im Stier Stern– Die Entstehungsregion und der Protostern darin sind durch eine dichte, dunkle Wolke aus Gas und Staub, bekannt als L1527, vor der Sicht von Teleskopen verborgen. Die Formation ist nur im Infrarotlicht sichtbar, was sie zu einem hervorragenden Ziel für die Nahinfrarotkamera (NIRCam) an Bord macht. James-Webb-Weltraumteleskop (Web oder JWST).
Astronomen hoffen, dass die Untersuchung der kosmischen Sanduhr dazu beitragen wird, Licht auf die Prozesse zu werfen, die um den Protostern herum ablaufen, der selbst am Hals der Formation verborgen ist. Die Beobachtungen könnten laut A. auch helfen zu erklären, wie Säuglingssterne das Erwachsenenalter erreichen Aussage des Space Telescope Science Institute in Maryland, das das Teleskop betreibt.
Der Protostern in L1527 und die Ursache dieser turbulenten Bedingungen ist nur 100.000 Jahre alt und aus kosmologischer Sicht noch ein Baby. Sein junges Alter und seine Infrarothelligkeit machen L1527 zu dem, was Astronomen einen Protostern der Größe 0 nennen, der das erste Stadium der Sternentstehung markiert. Klasse-0-Protosterne wie dieser sind immer noch in den Gas- und Staubwolken gefangen, aus denen sie sich bilden, und sind noch weit davon entfernt, ausgewachsene Sterne zu werden.
Derzeit ist die Form eines Protosterns größtenteils kugelförmig, aber immer noch instabil, und er wird wie ein kleiner, heißer, „ausgebauchter“ Gasblock mit einer Masse zwischen 40 % und 20 % seiner Masse aussehen. Die Sonne.
Das Bild verdeckt zwar den Protostern, zeigt aber eine protoplanetare Scheibe aus Gas und Staub um den Stern herum, die als dunkle Linie über dem Hals der Sanduhr erscheint. Diese Struktur entsteht, wenn Material in die Mitte der Sanduhr gezogen wird, wodurch sich der Protostern von der etwa so großen Scheibe ernähren kann Sonnensystem.
Wenn der junge Stern an Masse gewinnt, um größer zu werden, wird auch Materie den Stern komprimieren und die Temperatur und den Druck im Kern ausreichend erhöhen, um die Kernfusion einzuleiten. Fusion wandelt Wasserstoff im Kern des Sterns in Helium um und erzeugt Energie, und der Moment ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des Sterns.
Ein asozialer Stern bildet eine einzige Inkubation
Selbst wenn ein Großteil des Materials, das den Protostern umgibt, eingespeist wurde, wodurch Masse angesammelt werden konnte, zeigt das JWST-Bild auch Filamente aus molekularem Wasserstoff, die von Material getroffen werden, das vom zentralen Protostern abgesprengt wird. Diese Turbulenz entfernt Gas und Staub – das Rohmaterial für Sterne – und verhindert so, dass andere Sterne um den Protostern herum geboren werden, wodurch er diese Region des Weltraums effektiv dominieren kann.
Astronomen wissen, ohne den Protostern zu sehen, dass er in einem der umstrittensten Aspekte des Bildes vorhanden ist, der massiven Sanduhrform selbst. Wenn Licht vom Protostern die protoplanetare Scheibe auf und ab leckt, beleuchtet es Hohlräume im umgebenden Gas und Staub, die von dem wachsenden Stern erzeugt werden.
Diese leeren Lappen stellen blaue und orangefarbene Wolken dar, mit einer blauen Darstellung von Regionen, in denen der Staub dünner ist, und orangefarbenen Markierungen, wo er am dicksten ist. Astronomen identifizierten diese Farben, weil je dicker der Staub ist, desto mehr blaues Licht fängt er ein und erzeugt orangefarbene Taschen.
Darüber hinaus verklumpt Material in der dunklen Scheibe im Kern der kosmischen Sanduhr in Taschen, die dicht genug sind, um schließlich Planeten zu bilden. Das bedeutet, dass die neue Ansicht von L1527 ein kosmisches Fenster bietet, durch das wir zurückblicken und beobachten können, wie die Sonne und unser Planetensystem während ihrer Entstehungsstadien vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren ausgesehen haben könnten.
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