Onderzoek naar verre sterrenstelsels kan ons begrip van het proces van stervorming

veranderen

Onderzoek naar verre sterrenstelsels kan ons begrip van het proces van stervorming

De meest massieve sterrenstelsels in ons gebied hebben hun sterren miljarden jaren geleden gemaakt. Dit proces is nu echter minder actief. Wetenschappers geloven dat de belangrijkste reden voor het stoppen van de geboorte van sterren een kleine hoeveelheid gas is. Maar een nieuwe studie kan een andere versie bieden.

Door de extreme omgeving van verre massieve melkwegstelsels te bestuderen, kan men niet alleen leren over hun evolutie en universele geschiedenis, maar ook de fundamentele processen begrijpen die de vorming van sterren bepalen. Sterren produceren verschillende soorten atomen in ons lichaam en de buitenwereld. Daarom zal een goed begrip van hun oorsprong ons in staat stellen te begrijpen waar we vandaan komen.

Sterrenstelsels zijn onderverdeeld in twee hoofdtypen: schijf en elliptisch. De eerste zijn vlak en bevatten enorme gastanks die worden gebruikt om constant sterren te maken. De laatste zijn massief, rond en hebben al lang het proces van ster-geboorte beëindigd. De meeste theorieën geloven dat op een bepaald punt elliptische sterrenstelsels hun gasreservoirs verloren, wat leidde tot een afname van de snelheid van stervorming.

Grootlicht

Wetenschappers besloten om andere redenen te vinden. De afstand tot sterrenstelsels wordt gemeten door hoe helder hun sterren zijn. Het gaat om lichte jaren. Het kost tijd om het licht te laten reizen, dus wanneer we in de verre ruimte kijken, zien we objecten zoals ze waren op dat moment.

Onderzoek naar verre sterrenstelsels kan ons begrip van het proces van stervorming

Disk Galaxy Messier 101

Idealiter wil ik de sterrenstelsels direct observeren, maar het is buitengewoon moeilijk. Het duurt enkele uren, die aan elke melkweg van duizenden worden gegeven. In plaats daarvan besloot het team het stof te onderzoeken. Het (koud, niet gloeiend heet) vertegenwoordigt 1% van de interstellaire materie, maar wordt overal gevonden waar koel gas is. Voor analyse gebruikten we informatie uit de kosmologische evolutie, die een groot hemelgebied omvatte, dat werd waargenomen in verschillende grond- en ruimtetelescopen. Beelden van IR naar radiogolven maakten het mogelijk om de snelheid van sterwording en de massa koud stof te meten.

De geselecteerde sterrenstelsels liggen ver weg, dus het is onmogelijk om ze allemaal afzonderlijk te detecteren. Dus moesten we het licht van 1000 sterrenstelsels combineren en het gemiddelde gasvolume bepalen.

Onderzoek naar verre sterrenstelsels kan ons begrip van het proces van stervorming

Elliptical galaxy ESO 306-17 in de zuidelijke hemel

Het bleek dat elliptische sterrenstelsels, ondanks de lage snelheid van stervorming, een enorme hoeveelheid gas bevatten - 100 keer meer dan verwacht. Dit is verrassend omdat de conclusie tart de gebruikelijke kijk op het elliptische type sterrenstelsels. Daarnaast is het noodzakelijk om het begrip van het proces van stervorming te heroverwegen.

Wat is er aan de hand? Een soortgelijke kans werd 9 jaar geleden voorspeld. Het punt is dat in het schijftype de zwaartekracht van de sterren het gas doet instorten, waardoor nieuwe sterren worden gevormd. Maar in elliptische zwaartekracht is zwaartekracht zwak. Nu moet u nieuwe simulaties gebruiken en directe waarnemingen doen met ALMA.

Opmerkingen (0)
Zoeken