天文学家发现行星形成的关键线索:“太空中的‘摆动’”

得益于阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列 (ALMA) 的新观测,一个国际天文学家团队对行星的形成方式有了令人兴奋的发现。传统上,人们认为行星是在数百万年内以缓慢的“自下而上”的过程形成的,在这个过程中,灰尘等微小颗粒聚集在一起最终形成行星。然而,新的研究 […]The post Astronomers Detection Key clue in how planets form: A ‘wiggy’ in space”首先出现在 Knowridge Science Report 上。

来源:Knowridge科学报告
ALMA图像在AB AURIGAE INTERLAR磁盘(最右边的面板)中显示了巨大的螺旋臂,并且与VLT/Sphere(最左侧的面板)观察到了对应物。图片来源:Alma(ESO/Naoj/NSF NRAO),VLT/SPHERE(ESO),SPEEDIE等。

一组国际天文学家对行星的形式进行了令人兴奋的发现,这要归功于Atacama大毫米/亚毫米阵列(ALMA)的新观察。

传统上,人们认为行星在一个称为“自下而上”的缓慢过程中形成了数百万年的行星,在那里,像尘埃之类的微小颗粒融合在一起以最终建造行星。

但是,由加拿大维多利亚大学的博士生杰西卡·史皮蒂(Jessica Speedie)领导的新研究提供了更快的“自上而下”过程的证据。

在这种方法中,当由于重力不稳定导致星星塌陷周围的气体和灰尘的一部分时,行星形成。

天文学家研究了位于约500光年的Star Ab Aurigae周围的众所周知的原始磁盘。

这颗恒星比太阳的大约2.4倍,大约有400万年的历史。

AB Aurigae周围的磁盘有几个螺旋臂,认为行星正在形成。实际上,以前的研究已经确定了该磁盘中发展的星球,其比木星大9倍。

使用ALMA强大的射电望远镜,Speedie和她的团队测量了磁盘中气体的运动,特别关注两种气体13CO和C18O。

他们在气体速度中发现了一个独特的“摆动”,这是引力不稳定的标志。

这次摆动表明,磁盘螺旋臂中的气体正在通过重力拉在一起,有可能导致行星的迅速形成。

佐治亚大学研究的共同作者卡桑德拉·霍尔(Cassandra Hall)助理教授解释说,这些假发是通过2020年进行的模拟来预测的。

通过提供对星球形成的新见解,该团队希望将来解锁更多宇宙的奥秘。