Encuentran ocho nuevas fuentes de másers OH de 4,7 GHz


Recientemente, un equipo de investigación conjunto del Centro Nacional de Servicio de Tiempo (NTSC) de la Academia de Ciencias de China (CAS), el Observatorio Astronómico de Shanghái (SHAO) de CAS y el Observatorio SKA utilizó el Radiotelescopio Tianma de Shanghái para buscar másers OH de 4,7 GHz en 155 regiones de formación de estrellas del norte y descubrió ocho nuevas fuentes.

Sus hallazgos fueron publicados en The Astrophysical Journal el 4 de abril.

Los espectros OH de 4765, 4750 y 4660 MHz hacia G000.672−0.031 (Sgr B2N). El eje x muestra la velocidad radial (con respecto al LSR) en unidades de km s−1, y el eje y es la densidad de flujo en unidades de Jy. Los picos máser débiles se resaltan con flechas rojas en los espectros o se muestran en la figura ampliada en el mismo panel. Crédito: El diario astrofísico (2022). DOI: 10.3847/1538-4357/ac5820

Los másers OH generalmente se detectan hacia regiones de formación estelar de alta masa (ocho veces la masa del Sol). «Observar máseres de OH en diferentes transiciones en el mismo sitio de máser podría imponer fuertes restricciones en las condiciones físicas in situ, como la densidad de H2, la temperatura y los gradientes de velocidad», dijo Qiao Haihua, primer autor del estudio.

Los investigadores investigaron las asociaciones entre los 18 másers OH de 4,7 GHz detectados con másers OH de estado fundamental cerca de 1,7 GHz, másers de metanol de 6,7 GHz y másers de agua de 22 GHz.

Descubrieron que la presencia de máseres OH de 1665 MHz era un mejor indicador de la presencia de máseres OH de 4,7 GHz que máseres OH de 1720 MHz, y la mayoría de los máseres OH de 4,7 GHz estaban asociados con metanol de 6,7 GHz y/o máseres de agua de 22 GHz. .

El proceso de formación de estrellas de gran masa es un tema fundamental y candente en astrofísica. Las observaciones de los procesos de formación de estrellas de gran masa se ven obstaculizadas por sus grandes distancias, la alta extinción y los cortos plazos de las fases evolutivas críticas.

Sin embargo, la emisión de máser de OH surge en radiofrecuencia y no se ve afectada por el gas y el polvo densos que oscurecen la óptica, que existen en las primeras etapas de la formación de estrellas de gran masa. Por lo tanto, los investigadores podrían usar másers OH para sondear estrellas de gran masa en las primeras etapas.

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