Agencias/Ciudad de México.- Científicos chinos han descubierto por primera vez una protoestrella que abandona su lugar de nacimiento, nueva evidencia observacional del estado inicial de las estrellas que escapan.

Los investigadores utilizaron el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) para llevar a cabo observaciones de una gran muestra de regiones de formación de estrellas jóvenes. El hallazgo se ha publicado en The Astrophysical Journal.

En la región de formación estelar G352.63-1.07 encontraron un núcleo protoestelar con un notable cambio de velocidad. El núcleo se observó en varias líneas moleculares, todas indicando que la protoestrella tenía una velocidad diferente a la de su nube parental. Al mismo tiempo, todas las líneas moleculares siguen de cerca el núcleo denso, proporcionando así una oportunidad única para medir el movimiento estelar.

Según la velocidad espectral de las líneas moleculares, la protoestrella tiene un desplazamiento hacia el azul significativo de -2.3 km/s en relación con su nube molecular filamentosa parental. Al mismo tiempo, el núcleo está ubicado correctamente en la parte central de la nube principal, lo que sugiere que el núcleo solía ser una parte interna de la nube.

La velocidad de escape (-2.3 km/s) y el desplazamiento espacial (0.025 años luz) del núcleo muestran que el escape se produjo hace menos de 4,000 años, con una energía cinética de hasta 1.045 ergios. Esto hace que el escape del núcleo en G352.63-1.07 sea uno de los eventos más jóvenes y enérgicos en las regiones de formación estelar de la Vía Láctea.

Además, aunque la velocidad de escape de la estrella central es mucho menor que la de las estrellas eyectadas a alta velocidad producidas en cúmulos estelares, en realidad es comparable a la velocidad media de dispersión de las estrellas jóvenes. Esto sugiere que el colapso de las nubes debería ser el principal mecanismo para impulsar las estrellas que se escapan.

“Las estrellas son reactores de fusión nuclear gigantes en nuestro universo. La estrella que se escapa descubierta esta vez aún está en su infancia”, dijo en un comunicado el profesor Li Di, científico jefe del Grupo Medio Interestelar de los Observatorios Astronómicos Nacionales (NAOC) de la Academia China de Ciencias (CAS) y coautor del artículo. “Este trabajo ha captado una instantánea del momento inicial del movimiento de escape estelar en regiones cercanas de formación estelar activa, como la nube Molecular de Orión. Enriquece la imagen de los orígenes estelares y plantea una serie de desafíos”.

En el futuro, los investigadores realizarán análisis más profundos de las interacciones entre múltiples estrellas y la expansión explosiva del gas en G352.63-1.07.

Figura 2. (a)–(e) Contornos: región de emisión de la línea H13CO+ (1-0) en tres intervalos de velocidad. La imagen de fondo es la emisión de H13CO+ en (−1.5,+1.5) km s−1 (componente central rojo). Para el componente de ala azul, los niveles de contorno son 4, 6 y 8 veces el nivel rms (0.3 K km s-1). Para los otros componentes, los niveles de contorno son del 10% al 90% en pasos del 20% de la intensidad máxima, que es 15, 11 y 3 K km s-1 para el centro azul, el centro rojo y el ala roja. , respectivamente. Las flechas verdes etiquetan las direcciones del flujo de transferencia de masa en el filamento principal (Chen21). Los círculos verdes etiquetan los posibles puntos de llegada de los flujos de transferencia al filamento. (f) Gráfico fotovoltaico y perfil de intensidad a lo largo del eje principal del filamento principal. La dirección de muestreo está marcada con una línea discontinua en el panel (a). Las líneas discontinuas verticales indican el desplazamiento proyectado de los tres núcleos densos en la dirección de muestreo. La línea de puntos horizontal representa la velocidad sistémica promedio del filamento.

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