地球 – 星際板格式的教科書的圖片,宇宙的和平與平坦的磁盤 – 剛剛獲得了重要宇宙的扭曲。發表在文件中的新研究 天文雜誌國際科學家團隊將改變這一悠久的觀點,使用大型MM/simbillimeter(ALMA)的強大力量。有趣的是,許多行星磁盤都是由行星誕生的。
在磁盤平面中稍微彎曲和扭曲,通常不僅是一個程度,類似於我們自己的太陽系中的行星之間觀察到的深傾斜。這一發現表明,行星系統的起始條件可能比預期的要少,對行星如何在最終軌道中成長和定居而產生深遠的影響。
倫敦皇后瑪麗(Queen Mary)的研究的主要作者安德魯·溫特(Andrew Winter)是天文學的皇家學會研究員,他說:“我們的結果表明磁盤有些可變性。這是我們了解這些對象的變化。
天文學研究所的行星和星星形成主任Myriam Benisty博士說:“ Exoalma透露了世界上大型結構,形成了意外的磁盤。
為了揭示這些深刻的扭曲,該團隊對多普勒的變化進行了仔細的分析 – 一氧化碳分子(CO)在磁盤內旋轉的無線電波變化很小。這些變化的作用就像宇宙的速度表揭示了氣體的確切運動。它是重要的ALMA計劃的一部分,稱為Exoalma。研究人員使用這個旗艦觀測塔來詳細介紹每張從未有過的詳細的氣體速度。通過仔細創建這些複雜的模型,可以在磁盤的區域略微傾斜時檢測到它們,從而揭示差異。
“這些簡單的佈置可能是恆星和行星形成的常見結果。”溫特博士補充說,這與我們自己的太陽系相似。不僅研究,而且對行星形成的機制有了新的看法,而且還引起了關於這些磁盤紙正在波動的原因的新問題 – 團隊渴望解開的謎團
是這些主角扭曲的無形的重力還是氣體和塵埃的混亂舞蹈?研究表明,這些脆弱的磁盤通常僅傾斜到半度至兩個度。可以描述一個大型大型,可以在氣體在整個磁盤上運動中觀察到。他們還建議這些扭曲負責在這些苗圃內創建有趣的螺絲樣式和溫度略有變化。
如果這些扭曲是磁盤中氣體運動的主要驅動力,它將改變我們對諸如湍流和材料交換方法等重要過程的理解。 – 最終確定行星形成並位於其最終軌道中的方法。這些扭曲的性質似乎與小恆星吸引到其中心的材料相關。在圓盤上最區域區域之間的動態聯繫中,這一建議是凸起的圓盤和落在地球之外的區域。
這一發現令人興奮地瞥見了複雜性,通常是行星的驚喜,這是藍色宇宙的基本變化,除了我們的太陽之外,還開闢了一種理解世界的新方法。
งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยการทำงานร่วมกัน’exoalma’ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของสถาบันรวมถึงสถาบันดาราศาสตร์Max-Planck(MPIA),มหาวิทยาลัยฟลอริดา,หอดูดาวไลเดน(มหาวิทยาลัยไลเดน),哈佛大學和史密森尼人,Univ Grenoble Alpes,chile大學,มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู










