Los sistemas de núcleo-filamento son omnipresentes en las nubes moleculares. Los núcleos y grupos más densos se forman en filamentos y desempeñan un papel clave en el proceso de formación de estrellas. Por lo tanto, investigar el sistema núcleo-filamento es una de las mejores formas de comprender la formación de estrellas de gran masa.
Recientemente, Ma Yingxiu, Ph.D. Una estudiante del Observatorio Astronómico de Xinjiang (XAO) de la Academia China de Ciencias (CAS) y sus colaboradores han encontrado un sistema de filamento central G323.46-0.08, que proporciona evidencias del colapso gravitacional y los flujos de acreción.

El estudio fue publicado en Astronomy and Astrophysics el 27 de julio.
Los filamentos de las nubes moleculares pueden superponerse para formar un núcleo-filamento, que incluye un centro denso y filamentos asociados a él. En un escenario de colapso jerárquico global de nubes moleculares dominadas por la gravedad, estos filamentos constituyen canales para canalizar el gas desde la nube extendida hasta los densos grupos en el centro. Los cúmulos en el centro acumularán más materiales de los alrededores, se volverán más masivos y es más probable que formen cúmulos de estrellas de gran masa.
Los investigadores descubrieron que el sistema centro-filamento G323.46-0.08 constaba de tres subfilamentos (F-norte, F-oeste y F-sur), con el grupo de gran masa AGAL323.459-0.079 ubicado en el centro del centro. . Se observaron flujos de acreción a gran escala en F-oeste y F-sur, lo que indica que estaban transportando gas al grupo central.
Se estimó que la tasa de acreción mínima era 1.216 masa solar (M⊙) Myr-1, y los flujos de acreción filamentosa parecían ser un mecanismo importante para suministrar los materiales necesarios para formar el grupo central de gran masa AGAL 323.459-0.079 y para impulsar la estrella. actividad formadora que tiene lugar en el mismo.
En el centro, los gradientes de velocidad del gas aumentaron significativamente y mostró una estructura en forma de V en el diagrama Posición-Velocidad, que traza los movimientos acelerados del gas que experimentan un colapso gravitacional.
Los investigadores obtuvieron los parámetros de mejor ajuste de un modelo de colapso gravitacional en el estudio, con una masa de unión entre ejes entre 1000 M⊙ y 1500 M⊙ que eran consistentes con la masa observada de 1100 M⊙ para AGAL323.459-0.079.
“Nuestro estudio apoya firmemente la teoría del colapso jerárquico global”, dijo Ma.
Con información de Astronomy & Astrophysics