银河系是我们的家银河系,但是我们实际上对此有多了解?作为NASA资助的项目的一部分,维拉诺瓦大学研究人员领导的一支团队在我们银河系的核心方面已经获得了对中央引擎的看法。
银河系中央区域的新地图花费了四年的时间来组装,它揭示了我们银河系中心的磁场与住在那里的冷尘结构之间的关系。这种尘埃构成了恒星,行星,最终构成了我们所知道的生命。银河系的中心发动机推动了这一过程。
这意味着对灰尘和磁相互作用的清晰图片可以更好地理解银河系和我们在其中的位置。该团队的发现还具有超出我们银河系的影响,可以瞥见灰尘和磁场如何在其他星系的中央引擎中相互作用。
了解恒星和星系如何形成和进化是生命&Mdash起源故事的重要组成部分;但是,到目前为止,在此过程中,灰尘和磁场的相互作用已经被忽略了,尤其是在我们自己的银河系中。
研究团队负责人兼维拉诺瓦大学物理学教授David Chuss告诉Space.com:“银河系的中心和星星之间的大部分空间都充满了很多灰尘,这对我们的银河生命周期很重要。”“我们看的是这些凉爽的灰尘晶粒发出的光,这些凉爽的灰尘晶粒是由恒星中伪造出来的重元素产生的,当这些星星死亡并爆炸时被散布。”
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在银河系中心,存在一个名为中央分子带的区域,该区域估计有6000万个太阳能灰尘。这种巨大的灰尘储层的温度约为432.7华氏度(负258。2摄氏度)。这仅高于绝对零(减去460华氏度),这是所有原子运动停止的假设温度。
也位于银河系的中心是被剥离的电子,或“电离”,并以一种称为“等离子体”的状态存在。
Chuss说:“对该区域的无线电波观察在它们中有这些美丽的垂直元素,它们在银河系中心的热,离子化的等离子体成分中追踪磁场。”“我们试图弄清楚这与凉爽的灰尘成分有什么关系。
该团队还想知道这种凉爽的灰尘如何与银河系核心的磁场保持一致,这也将揭示这些磁场的定向。这种方向称为其“极化”。
Chuss及其同事从NASA获得资金,使用红外天文学(Sofia)的平流层观测站研究这个尘土飞扬的中央区域,这是一种望远镜,该望远镜在45,000英尺(13,716米)的海拔高度(13,716米)的高度绕圈上圈出了一支波音747平面。
该项目的远红外偏光大面积CMZ勘探(壁炉)创建了一张红外地图,在银河系中心跨越了9次飞行,该地图跨越了大约500光年。
使用与磁场对齐的灰尘发出的辐射的极化的测量,团队本身推断了这些磁场本身的复杂结构。然后,这被覆盖在三色的地图上,该图显示了温暖的灰尘,上面有粉红色的色调和蓝色的凉爽尘埃。该图像还显示了黄色的无线电发射丝。
Chuss解释说:“这是一段旅程,而不是目的地,但我们发现这是一件非常复杂的事情。磁场的方向在银河系中心的云层之间各不相同。”“这是试图弄清楚我们在这些大型有组织细丝的无线电波中看到的领域的第一步,这可能与银河系中心的其余动力学有关。”
Chuss解释说,这张复杂的磁场图片是他和壁炉团队期望在新的索非亚地图上看到的。这些观察结果与先前由银河系心脏核心的较小红外和无线电波观测一致。然而,这张新地图真正出现的是纯粹的规模。它设法揭示了一些从未映射的地区。编织的细节也很棒。
Chuss说:“我认为最终在这里得出结论。我认为有趣的一件事似乎与无线电浪潮中的丝方朝着相同的方向朝着相同的方向,其中一些领域似乎与磁盘中的灰尘方向更加一致。”“这是一个诱人的暗示,即我们星系磁盘中的大规模田地以及我们在银河系中心注意到的垂直场是连接的。”
他和团队将在未来两年内继续分析索非亚数据,他希望这项工作将激发理论家提出一些新模型来解释我们银河系的核心。
索非亚数据的预印版在纸质存储库ARXIV上发布。
最初发布 space.com。
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