التقاط لقطة!

Pin
Send
Share
Send

ما الذي يتراكم بهدوء في الليل ويمكن أن يكون انفجارًا للمراقبة؟ جرب FUor ... قد تستمر هذه النجوم المتتالية عالية التسلق والنجوم عالية التسلسل قبل عدة عقود فقط - ولكنها تعرض تغيرًا كبيرًا في الحجم والنوع الطيفي في فترة زمنية قصيرة جدًا. في حين أن FU Orionis قد يكون النموذج الأولي الذي تعرف عنه ، هناك الكثير لتتعلمه والمزيد لتلاحظه! اخرج معي في الظلام و دعنا نلقي نظرة ...

ما نعرفه حتى الآن عن النجوم من نوع FU Orionis هو أنها تشتعل بانتقال كتلة مفاجئ من قرص تراكم إلى نجم صغير من نوع T Tauri ذو كتلة منخفضة. في حد ذاته ، هذا مثير للغاية لأن ما يقرب من نصف نجوم T Tauri لديهم أقراص نجمية أو أقراص كوكبية أولية. يمكن أن يكون هؤلاء هم رواد أنظمة الكواكب المشابهة لنظامنا الشمسي! كيف نعرف وجود قرص هناك؟ جرب التنوع. "الانقراض المحيطي المتغير يشار إليه على أنه مسؤول عن الاختلافات الواضحة التي لوحظت في التدفق المستمر للنجم والتغيرات المصاحبة في ميزات الانبعاث بتأثير التباين. إن الهياكل المتكتلة ، التي تتضمن حبيبات غبار كبيرة تدور حول النجم في غضون بضعة أعشار من الاتحاد الإفريقي ، تحجب النجم بشكل عرضي ، وفي النهاية ، جزء من المنطقة المحيطية الداخلية ، في حين يتم تتبع الجزء الأكبر من منطقة انبعاث خطوط الهيدروجين ومنطقة الرياح الخارجية منخفضة الكثافة من قبل [منظمة أوكسفام الدولية] لا تتأثر ". يقول E. Schisano (وآخرون) ، "تماشيًا مع هذا السيناريو ، يمكن أيضًا تفسير التغيرات في السرعة الشعاعية المكتشفة من حيث المواد المتكتلة التي تخترق النجم وتحجبه جزئيًا".

في حين أن معدلات التراكم ل FUor يمكن أن تتراوح في أي مكان من 4 إلى 10 كتل شمسية سنويًا وتستمر ثوراتها حتى عام أو أكثر ، يعتقد علماء الفلك أن حياتهم كلها تستمر بضعة عقود فقط. قد يقتصر النجم الأولي أيضًا على الخضوع لمتوسط ​​واحد أو اثنين من الانفجارات كل عام. "يزيد سطوع FUors بعدة مقاييس في غضون سنة إلى عدة سنوات. التفسير المفضل حاليًا لتعزيز السطوع هذا هو الزيادة المتزايدة بشكل كبير من مادة القرص حول نجم صغير. الآلية التي تؤدي إلى زيادة التراكم هذه هي نقطة للنقاش ”. يقول S.Ffalzner ، "إن معدلات التراكم المستحث ، والشكل العام للتراكم الزمني ، ووقت الانحلال ، وربما معدل الثنائية الذي نحصل عليه للتراكم الناجم عن الالتقاء تتوافق جيدًا مع ملاحظات FUors. ومع ذلك ، من الصعب تحقيق وقت الارتفاع لسنة واحدة لوحظ في بعض FUors في عمليات المحاكاة لدينا ما لم يتم تخزين المادة في مكان قريب من النجم ثم يتم تحريرها بعد تجاوز حد معين للكتلة. إن أقوى حجة ضد ظاهرة FUors التي تسببها اللقاءات هي أن معظم FUors توجد في بيئات ذات كثافة نجمية منخفضة ".

والمثير للدهشة بما فيه الكفاية ، حتى بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة التي يوجد فيها FUor ، لم يسبق لأحد أن رأى مرحلة واحدة. "يظهر تحليل الارتباط المتبادل أن الأطياف FUor و FUor لا تتوافق مع الأقزام المتأخرة أو العمالقة أو البروتوستار المدمجة. تظهر الارتباطات المتقاطعة أيضًا أن مصادر طاقة HH التي تشبه FUor لها أطياف تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في FUors. يقول توماس ب. جرين (وآخرون) ، "كلا مجموعتي الكائن لهما ألوان متشابهة قريبة من الأشعة تحت الحمراء أيضًا. تتسق عروض الخط الكبيرة والطبيعة المزدوجة الأطياف لأطياف النجوم الشبيهة بفوروم مع نموذج قرص التراكمات المعمول به في فورس ، والتي تتوافق أيضًا مع ألوانها القريبة من الأشعة تحت الحمراء. يبدو أن النجوم الشابة ذات الخصائص الشبيهة بال FUor قد تكون أكثر شيوعًا مما هو متوقع من عدد قليل من FUors الكلاسيكية المعروفة نسبيًا ".

ما مدى شيوع هذه الشخصيات غير العادية والملاحظة؟ اكثر مما تتخيل. وفقًا لـ Bo Reipurth (وآخرون) ؛ "تم تعريف فئة FUor الأصلية من خلال عدد صغير (5-6) من النجوم المتسلسلة قبل الرئيسية التي لوحظ أنها تضيء بمقدار 3-6 مقاييس على مقاييس زمنية من 1-10 سنوات. ومنذ ذلك الحين ، تم تعزيز الصف بعدد مماثل من النجوم التي لها أطياف مماثلة أو SEDs إلى FUors الكلاسيكية ، ولكن لم يلاحظ أنها تتصرف ضوئيًا بهذه الطريقة. من المرجح أن ظاهرة FUor متكررة ، ولكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت خاصية مشتركة بين نجوم T Tauri العاديين ، أو ما إذا كانت مقتصرة على أقلية خاصة بينهم. من المهم أن يتم العثور على المزيد من الأمثلة ، والعثور عليها على الفور ، ونتيجة للبحث المنهجي وليس عن طريق الصدفة كما كان الحال في الماضي. سيكون الهدف هو فحص كل السحب الجزيئية ، على أساس شهري منتظم ، في حدود 2 كيلوبايت ، والتي تقع على طول المستوى المجري وحزام غولد للنجوم الباهتة (أو غير المرئية سابقًا) التي تم سطوعها بقوة أو أكثر. من الضروري أن تتم متابعة أي من هذه الاكتشافات من خلال التحليل الطيفي في أقرب وقت ممكن ، للتخلص من interlopers: النجوم المتوهجة والمتغيرات الكارثية و Miras و EXOR (هذا الأخير أيضًا هو تسلسل ما قبل الرئيسي ولكن على عكس FUors سرعان ما يعود إلى سطوعه الأصلي المستوى ، عادة في سنة أو أقل). كل هذه الأشياء يمكن تمييزها بسهولة عن بعضها البعض حتى بدقة طيفية متواضعة. ومن شأن مثل هذا المسح الجاري أن يعمل أيضًا على متابعة تطور FUors. ​​"

لذا دعونا نرقص الرقص!

وفقًا لـ CBET 2033 الصادر في 21 نوفمبر 2009 من الاتحاد الفلكي الدولي: "اكتشاف ثوران محتمل من نوع FU-Ori (انظر هارتمان وكينيون 1996 ، ARAA 34 ، 207) يقع في R.A. = 6h09m19s.32 ، Decl. = -6o41’55 ".4 (equinox 2000.0) ، ويتزامن مع مصدر الأشعة تحت الحمراء IRAS 06068-0641. تم اكتشافه من قبل CRTS في 10 نوفمبر ، وقد تم سطوعه بشكل مستمر من أوائل عام 2005 على الأقل (عندما كان ماج 14.8 على صور CCD غير المفلترة) إلى الحجم الحالي البالغ 12.6 ، وربما أكثر إشراقًا. في الصور الأخيرة ، يظهر سديم انعكاسي مغمور خافت في الشرق. طيف (مدى 350-900 نانومتر) ، تم التقاطه بواسطة تلسكوب SMARTS 1.5 م في سيرو تولولو ، في 17 نوفمبر ، يظهر H-alpha في الانبعاثات ، وجميع خطوط Balmer الأخرى وهو I (عند 501.5 نانومتر) في الامتصاص ، و قوي للغاية بثلاثية Ca II بالأشعة تحت الحمراء في الانبعاثات ، مما يؤكد أنه كائن نجمي صغير. يقع الكائن داخل سديم مظلم إلى الجنوب من اتحاد Mon R2 ، ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا به. بالإضافة إلى ذلك ، داخل هذا السديم المظلم ، كائن ثان في R.A. = 6h09m13s.70 ، Decl. = -6o43’55 ".6 ، بالتزامن مع IRAS 06068-0643 ، وقد اختلفت بين mag 15 و 20 على مدى السنوات القليلة الماضية ، تذكرنا بكائنات من نوع UX-Ori مع خبو عميق جدًا. أيضا ، هذا الكائن الثاني يدعم سديم انعكاسي مخلوق متغير ، يمتد إلى الشمال. ويظهر طيف هذا الجسم أيضًا H-alpha وثلاثي Ca II القوي في الأشعة تحت الحمراء في الانبعاثات ".

مرئي؟ بلى. أنت تعرفها. وها هي النتائج الميدانية الواسعة كما أخذها جو بريماكومب ...

"إن الموقع الأصغر لتكوين النجوم المستمر في السحابة الجزيئية Mon R2 هو الأجسام المرتبطة بـ GGD 16 و 17. إلى الجنوب من GGD 17 ، من المحتمل أن يكون نجم T Tauri Bretz 4 مرتبطًا بكائن GGD. تمت دراسة هذا النجم طيفيًا وتم تصنيفه على أنه من النوع الطيفي K4 مع طيف انبعاث من الفئة 5 ". يقول كاربنتر وهوداب ، "إن مصدر الأشعة تحت الحمراء IRS 2 يتطابق بشكل موضعي مع Bretz 4 ، في حين أن IRS 1 الأكثر تعمقًا ليس له نظير ضوئي ويقع بين كائنات GGD. أظهرت دراسة بصرية تفصيلية أن GGD 17 هو جزء من طائرة منحنية تمتد شمال النجم Bretz 4 ويتكون من HH 271 ، وربما أيضًا HH 273. . ترتبط كائنات الأشعة تحت الحمراء المدمجة وسد الانعكاس البصري في منطقة GGD 16-17 العامة بانبعاث 850 ميكرومتر. "

التقط صورة ... قد يكون أكثر شيء غير عادي قمت به على الإطلاق!

شكرا جزيلا لجو بريماكومب على الصور الرائعة وإيقاظ فضولي "FUor"!

Pin
Send
Share
Send

شاهد الفيديو: كيفية إلتقاط سكرين شوت Screenshot في الأيفون iPhone X (قد 2024).