Rápido: el radiotelescopio de orificios rellenos más grande del mundo, detecta el campo magnético interestelar sincrónico

La nube molecular de Tauro (escala de grises), parte de la cual es L1544, está exagerada en la orientación del campo según la imagen aérea de 2MASS y los datos de la tabla (líneas blancas delgadas). El espectro HINSA Zeeman (línea blanca oscura) se muestra con la firma Zeeman ajustada (azul). Crédito: NAOC

Los campos magnéticos son sustancias esenciales, pero a menudo «secretas» en el medio interestelar y en el proceso de formación de estrellas. El secreto que oscurece los campos magnéticos entre galaxias puede deberse a la falta de estudios experimentales.

Aunque Michael Faraday estaba explorando la conexión entre el magnetismo y la electricidad en los cimientos de la Royal Institution a principios del siglo XIX, los astrónomos aún no pueden ordenar espirales a años luz de distancia.

Dr. del Laboratorio Astronómico Nacional de la Academia China de Ciencias (NAOC). Un equipo internacional dirigido por L.I.T., utilizando un radiotelescopio de apertura de cinco metros (FAST), obtuvo una fuerza de campo magnético precisa en la nube molecular L1544. La galaxia está lista para formar estrellas.

El equipo utilizó la técnica HI ​​Narrow Self-Absorption (HINSA), desarrollada por primera vez por LI Di y Paul Goldsmith en 2003 con base en datos de Arecibo. Los resultados sugieren que tales nubes alcanzan un estado supercrítico, es decir, son más propensas a colapsar de lo que sugieren los modelos estándar.

«El diseño de Fastin que se centra en las ondas de radio en una cabina accionada por cable da como resultado una óptica limpia, que es esencial para el éxito del experimento HINSA Zeeman», dijo el Dr. Dije L.

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El estudio fue publicado Natural Hoy (5 de enero de 2022).

El efecto Ziemen, la línea espectral que se divide en múltiples componentes de frecuencia en presencia de un campo magnético, es el único estudio directo de la fuerza del campo magnético entre galaxias. El efecto galaxia es pequeño. El cambio de frecuencia que aparece en las nubes correspondientes es solo unos pocos miles de millones de las frecuencias intrínsecas de las líneas emisoras.

En 2003, se descubrió que existe una característica átomo-hidrógeno llamada HINSA en el espectro de nubes moleculares, que se produce cuando los átomos de hidrógeno refrigerados chocan con las moléculas de hidrógeno. Dado que este descubrimiento fue realizado por el telescopio de Arecibo, el efecto Zieman para Hinza se considera un estudio prometedor del campo magnético en las nubes moleculares.

HINSA tiene de 5 a 10 veces más fuerza de línea que los trazadores moleculares. HINSA tiene una respuesta relativamente fuerte a los campos magnéticos y, a diferencia de la mayoría de los trazadores moleculares, es fuerte contra las variaciones químicas astronómicas.

Las mediciones de Fastin HINSA sitúan la fuerza del campo magnético en L1544 en aproximadamente 4 aGauss, que es 6 millones de veces más débil que la Tierra. Un análisis integrado con absorción de cuásar (agujero negro supermasivo activo) y emisión de hidroxilo reveló una estructura de campo magnético coherente con una orientación y magnitud uniformes en el medio frío neutro, la envoltura molecular y el núcleo denso.

Por lo tanto, la transición de la subcriticidad magnética a la supercriticidad, es decir, cuando el campo soporta y no puede soportar la nube contra la gravedad, respectivamente, ocurre en la envolvente en lugar de en el centro, a diferencia de la imagen convencional.

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Cómo se dispersa el campo magnético galáctico para activar la compactación de las nubes sigue siendo un problema sin resolver en la formación de estrellas. La principal solución propuesta es la difusión de anfibios a largo plazo: disociación de partículas neutras. Plasma – Núcleos de nubes.

La sincronización del campo magnético expresada por el efecto HINSA Zeeman es tal que la dispersión del campo ocurre durante la formación de la envoltura molecular, que puede ser por un mecanismo diferente al de la difusión anfibia.

Nota: «Un cambio inicial a la supercrítica magnética en la creación de estrellas» 5 de enero de 2022, Natural.
DOI: 10.1038 / s41586-021-04159-x

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