恒星诞生隐藏机制研究取得重大进展
在金牛座分子云中,一颗名为L1544的致密前恒星核里,天文学家第一次捕捉到了双极扩散(ambipolar diffusion)的直接证据——这一隐藏过程可能正是引力击败磁阻、点燃新恒星的关键。该成果由九州大学与马克斯·普朗克地外物理研究所的团队完成,发表于《天文与天体物理学》期刊,也是人类首次在前恒星核中探测到该现象。 恒星并非始于光芒,而是始于黑暗:在寒冷的分子云深处,引力、磁场与化学相互角力,决定物质是继续悬浮还是坍缩成星。前恒星核是恒星形成最早可辨识的阶段之一,它们是比周围环境更密的气体尘埃团,却尚未诞生原恒星,温度常仅比绝对零度高几度,是宇宙中最静谧也最关键的"产房"。 在这种极寒环境里,引力向内拉扯,磁场与气体运动则减缓或抵抗坍缩。若磁场支撑足够强,核心便迟迟不形成恒星;若磁场减弱,引力就能接管并压缩物质,直至原恒星浮现。论文第一作者、九州大学高等研究院副教授Doris Arzoumanian指出,团队长期关注磁场在......阅读全文
恒星诞生隐藏机制研究取得重大进展
在金牛座分子云中,一颗名为L1544的致密前恒星核里,天文学家第一次捕捉到了双极扩散(ambipolar diffusion)的直接证据——这一隐藏过程可能正是引力击败磁阻、点燃新恒星的关键。该成果由九州大学与马克斯·普朗克地外物理研究所的团队完成,发表于《天文与天体物理学》期刊,也是人类首次在前
距今130亿年远古气体云揭示首批恒星更早形成
据物理学家组织网近日报道,一个国际天文学家团队偶然发现了一团古老的气体云,其中包含星系和恒星形成早期阶段——大爆炸后约8.5亿年的信息。令人惊讶的是,在相对丰度方面,这团气体云的化学特征非常现代,这表明第一批恒星必须在大爆炸之后很快形成,形成时间比我们现在认为得要更早。研究结果发表于《天体物理
大部分恒星拥有强磁场
据澳大利亚悉尼大学官网消息,该大学天文学家率领的国际科研团队发现,强磁场在恒星中很常见,这些磁场对恒星演化及最终命运具有重大意义。这一发现将颠覆科学家对恒星演化的认知。 悉尼大学天体物理学家丹尼斯·斯特洛表示,此前只有最多5%的恒星被认为拥有强磁场,因此目前的恒星进化模型缺乏磁场这一基础要素。
运行两周年,“中国天眼”大成果发《自然》封面
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/1/472092.shtm 1月6日凌晨,《自然》杂志以封面文章形式发表了“中国天眼”(FAST)的最新成果。 在该成果中,中国科学院国家天文台研究员李菂等领导的国际合作团队,通过FAST平台,采用原创
沉默两载不过如此?两年后惊现《Nature》封面
1月6日凌晨,《自然》杂志以封面文章形式发表了“中国天眼”(FAST)的最新成果。 在该成果中,中国科学院国家天文台研究员李菂等领导的国际合作团队,通过FAST平台,采用原创的中性氢窄线自吸收方法,首次获得原恒星核包层中的高置信度的塞曼效应测量结果。研究发现,星际介质具有连贯性的磁场结构,异于
“中国天眼”大成果发《自然》封面
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/1/472096.shtm 1月6日凌晨,《自然》杂志以封面文章形式发表了“中国天眼”(FAST)的最新成果。 在该成果中,中国科学院国家天文台研究员李菂等领导的国际合作团队,通过FAST平台,采用原创
国际天文学家:中国天眼带来令人震撼的观测结果
被誉为“中国天眼”的中国科学院国家天文台500米口径球面射电望远镜(FAST),正式向全球开放近一年以来,国际同行对它如何评价? 在1月5日专题介绍“中国天眼”高质量开放运行及系列重要科研进展的中科院2022年度首场新闻发布会上,来自荷兰、美国的两位知名天文学家通
国际天文学家:中国天眼带来令人震撼的观测结果
被誉为“中国天眼”的中国科学院国家天文台500米口径球面射电望远镜(FAST),正式向全球开放近一年以来,国际同行对它如何评价? 在1月5日专题介绍“中国天眼”高质量开放运行及系列重要科研进展的中科院2022年度首场新闻发布会上,来自荷兰、美国的两位知名天文学家通
双星形成之谜终获解答:超算模拟揭示磁场是驱动双星合并的宇宙刹车
许多恒星诞生于太空中的巨大气体云和尘埃云中。当这些云的部分区域在引力作用下坍缩时,形成了被称为分子云核的致密区域,新的恒星在此开始成形。观测表明,许多双星系统在恒星本身尚未完全发育的极早期阶段就已经形成。然而,研究人员长期以来一直难以理解两颗仍在成长的原恒星如何能在如此短的时间内接近到足以形成双星对
李菂获马塞尔·格罗斯曼奖,杨振宁、丘成桐此前获奖
中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”FAST首席科学家李菂。马塞尔·格罗斯曼奖(MarcelGrossmannAward)被视为物理学界最重要的奖项之一。7月1日,澎湃科技获悉,中国科学院国家天文台(简称“国家天文台”)研究员、“中国天眼”FAST首席科学家李菂荣获第十七届马塞尔·格罗斯曼奖(M
为什么形成极体?
不均等分裂导致大小不同的细胞产生,此处最终能够发育成为卵细胞的细胞体积大,细胞质含量多,而细胞体积小细胞质含量少的细胞被称为极体,其名称来源是初形成的极体位于卵的动物极。这里可以采用反推法,如果进行均等分裂,那么两个细胞得到的细胞质含量以及营养物质含量应该是一致的,也就是说二者不存在体积上的差异同时
大质量恒星形成研究取得进展
在恒星形成过程中,原子气体与分子气体的转换以及分子外向流的驱动源是研究难点。近日,中国科学院紫金山天文台、国家天文台,以及三峡大学、湖南文理学院等合作,结合FAST HI谱线数据与紫金山天文台青海观测站13.7 m毫米波望远镜分子谱线数据,利用团队自主开发的新基线校准算法,在大质量恒星形成研究中
研究揭示双微体形成分子机制(Molecular-Mechanisms)
在线发表于2013年2月5日《International Journal of Cancer》杂志上的一篇新论文De novo-generated small palindromes are characteristic of amplicon boundary junction of do
科学家实现有史以来最详细的恒星诞生模拟
巨星分子云形成恒星的模拟。图片来源:STARFORGE近日,美国卡耐基天文台进行的迄今为止对巨型分子云(GMCs)最详细的模拟表明,人们可能需要重新思考恒星如何在这些巨大的宇宙物体中形成。相关研究结果发表于预印本网站arXiv。GMCs,有时被称为恒星摇篮,主要包含氢分子。它们的质量至少是太阳的1万
癌症扩散的关键分子
癌症是一种细胞生长的疾病,但大多数肿瘤只有从其原发位置扩散到全身各处时,才会变得具有致命性。最近,美国托马斯杰弗逊大学的研究人员发现,一个分子可能是驱动前列腺癌转移的重要调控因子。这项研究结果,发表于七月十三日的《Cancer Cell》,为开发药物防止前列腺癌以及可能其他癌症的转移,提供了一个
科学家发现恒星活化石-有助理解恒星形成过程
这是一幅由“星系-星系间物质相互作用计算”(GIMIC)模拟生成的图像,和实际观测到的具备恒星新生区的星系很类似。图像中可见较冷的气体(红色)流向漩涡星系,为那里的恒星形成提供所需物质。这一剧烈的恒星形成过程造成了强烈的外向气流流动(蓝色)。这是一个具备恒星新生区的星系模拟图像。
国家天文台等发现年轻超致密分子云核
猎户座星云蕴含了距离地球最近的大质量年轻星团,是最受天文学家关注的天区之一。对猎户座冷暗云核的研究可以帮助理解极早期恒星形成时的物理化学环境,对云核的塌缩、碎裂、原恒星形成等重要过程给出限制。中国科学院国家天文台星际介质演化及恒星形成团组任致远博士、李菂研究员等利用位于美国加州欧文斯山谷的毫米波
奥尔特云起源新解-太阳或从邻近恒星“偷”彗星
当你看到明亮的彗星划过夜空时,这壮观的景象说不定是以离我们不远的一颗恒星的损失为代价的。据美国物理学家组织网近日报道,美国西北研究院(SWRI)的科学家用最尖端的计算机模拟,揭开了太阳从邻近恒星那里“盗窃”彗星的内幕。 “如果计算结果正确,我们的太阳就是从邻居恒星家的‘后院
为什么会形成极体?
不均等分裂导致大小不同的细胞产生,此处最终能够发育成为卵细胞的细胞体积大,细胞质含量多,而细胞体积小细胞质含量少的细胞被称为极体,其名称来源是初形成的极体位于卵的动物极。这里可以采用反推法,如果进行均等分裂,那么两个细胞得到的细胞质含量以及营养物质含量应该是一致的,也就是说二者不存在体积上的差异同时
研究发现恒星形成反馈的特殊结构
恒星在形成的过程中会与周围环境相互作用,产生可以被观测到的动力学现象,如外向流(outflow),分子气泡(molecular bubble)等。恒星形成反馈是分子云的主要能量来源之一,这对星际介质的演化至关重要。 近日,国家天文台李菂研究员带领的国际研究团队使用IRAM 30米和JCMT望远镜对金
幼小恒星在形成过程中会“打喷嚏”
日本九州大学的研究人员对“幼小恒星如何发育”这一关键问题提出了新见解。研究小组通过智利阿塔卡马大型毫米波(ALMA)射电望远镜发现,环绕着幼小恒星的原恒星盘在其萌芽阶段会排出大量尘埃、气体和电磁能,就像是在“打喷嚏”。研究人员称,这些“喷嚏”释放了原恒星盘内的磁通量,可能是恒星形成的重要组成部分。研
什么是双极反渗透?双极反渗透原理是什么
单级反渗透就是经过预处理的水进反渗透,然后出浓水和纯水,离子去除率能达到百分之99%左右吧,一般纯净水生产都用单级反渗透,为了提高出力,单级反渗透可能会设两段,就是一段的浓水再进二段处理,只有一段的单级反渗透回用水率在50%左右,两段在70%左右,双级反渗透就是一级反渗透出的纯水再进二级反渗透处理一
紫金山天文台Gemini分子云谱线观测研究获进展
中国科学院紫金山天文台研究者利用紫金山天文台青海观测站13.7米毫米波射电望远镜对Gemini分子云进行了CO(J=1-0)分子谱线的观测。根据该分子云的部分区域的通道积分图(图1,其中红色的叉表示核候选体的位置)推断分子云核候选体的较大速度差值由像碰撞、紊乱磁场一样的随机过程触发。从线宽的分析
星震学方法可有效探测类太阳恒星小尺度磁场
记者15日从中国科学院云南天文台获悉,该台研究人员近日利用星震学方法,在探测类太阳恒星小尺度磁场方面取得了重要进展。相关研究成果发表在国际天文学期刊《天体物理学杂志》。磁场在现代天体物理学中非常普遍且具有重要地位。空间天文观测站“日出卫星”的观测数据表明,太阳光球层表面宁静区存在大量小尺度磁场。数值
分子扩散的定义和特点
分子扩散, 通常简称为扩散, 是分子通过随机分子运动从高浓度区域向低浓度区域的网状的传播。 扩散的结果是缓慢地将物质混合起来。 在温度恒定的空间中, 忽略外部分子的相互作用力, 扩散过程的结果是完全混合或达到一种平衡状态。 数学上,扩散过程通常由菲克定律描述。
日合成首张500千兆赫天文干涉图
阿塔卡马大型毫米/亚毫米波射电望远镜阵列(ALMA)打开了人们观察宇宙的新视野。据物理学家组织网9月2日报道,最近,日本天文学家成功合成了围绕着行星状星云NGC 6302的碳原子分布图,这也是第一张由射电干涉望远镜拍摄的500GHz(千兆赫)频带高分辨率天文图像。这次观测是对ALMA第8频带
极体的定义和形成特点
极体是指一个大型的单倍体卵细胞和2~3个小型的细胞。当第一次成熟(减数)分裂时,形成一个大的次级卵母细胞和一个小的第一极体;第二次成熟分裂时,同样产生一个小的第二极体。第一极体通常分裂形成两个极体。初形成的极体位于卵的动物极,极体内细胞质极少,缺乏营养物质,很快即退化消失,从而保证卵细胞内大量胞质的
极体的形成原因和过程
不均等分裂导致大小不同的细胞产生,此处最终能够发育成为卵细胞的细胞体积大,细胞质含量多,而细胞体积小细胞质含量少的细胞被称为极体,其名称来源是初形成的极体位于卵的动物极。这里可以采用反推法,如果进行均等分裂,那么两个细胞得到的细胞质含量以及营养物质含量应该是一致的,也就是说二者不存在体积上的差异同时
研究发现磁场重联扩散区可演化为湍流态
磁场重联是一种基本的等离子体物理过程。该过程中,磁自由能被快速地释放而转化为等离子体动能和热能,并产生高能电子。由磁场重联产生的高能电子被认为是伽马射线爆,太阳耀斑,以及磁暴等现象的主要驱动原因。等离子体湍流是另一种基础的等离子体现象,广泛存在于空间等离子环境中。在等离子体湍流中,能量可以从大尺度输
关于双极细胞的概述
系视网膜的第2级(中间)神经元中的一种细胞。此细胞胞体较小、呈卵圆形,并向内、外各伸出一个突起:向外者为树突,末端分枝较多,与视杆细胞和视锥细胞的轴突构成突触;向内者为轴突,与不同的神经节细胞构成突触、一个双极细胞常与一个视锥细胞相联系,但可与数个视杆细胞相联系;除黄斑部外,都接受一个视锥细胞和