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alma 觀測 L1527
2026-07-24 20:16:09 *
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作者 主題: alma 觀測 L1527  (閱讀 4776 次)
peter
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文章: 53727



« 於: 2017-02-22 16:53:55 »

alma 觀測L1527 IRS   Envelope Disk Transition Zone(簡稱 ENDTRANZ  原行星盤過渡區 )

L1527 位於:
距離:約 440 光年
位置:金牛座分子雲(Taurus Molecular Cloud)
恆星階段:Class 0 原恆星(最早期階段之一)
中心天體:約 0.2–0.5 個太陽質量(仍在吸積成長)

==


https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170207191845.htm


Artist’s impression of L1527.

« 最後編輯時間: 今天 16:49:52 由 peter » 已記錄

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peter
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文章: 53727



« 回覆文章 #1 於: 2017-06-01 10:33:30 »

http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1671

 大家對溜冰選手的「轉圈」表演有印象嗎?當她手臂朝身體「內縮」的時候,速度是不是自動變快了?事實上,自然界裡所有自轉的物體變小或縮小時,轉速都會加快,這是大自然的規則,宇宙裡,氣體塵埃雲不斷收縮而形成新恆星的時候,也是這樣!

  但是有一件事情天文學家還一直搞不太懂,如果朝內收縮的雲氣團越轉越快,最後氣體不是會被甩出去?像洗衣機裡的溼衣服也都因為離心力而被朝外甩,所以洗衣機脫完水時,衣服都是「趴」在洗衣機的圓筒壁上。如果像這樣,然後氣體都被甩出去太空中了,那怎麼還會有足夠氣體可用來製造新恆星?新生恆星怎麼能達得到成熟恆星的大小?

  這次,一群日本天文學家與法國天文學家一起合作,找到了問題的一部分解答。他們用ALMA望遠鏡研究一個叫做L1527的新生恆星,這個正在成形中的恆星外面有個未來將會形成行星的氣體塵埃盤。在這個氣體塵埃盤的更外面,還有一片更大的冷氣體塵埃雲,一開始恆星塌縮就是從那裏開始的。巨大雲團裡包裹著未來會形成行星的盤,外層的部分也叫做「包層」。

編者特別請教天文學家,如果一定要選一種吃得到摸得著的東西來表示「包層」概念的話,有沒有哪一種食物比較像呢?或許我們把它想成...芝麻湯圓~肉包~肉圓...都類似吧,不過請注意一下「包層」形狀不見得是圓的,可能會隨時間漸漸變扁。

  ALMA經過觀測證實,包層裡面的物質流向是朝內的,也就是朝向中心恆星;越靠近恆星,物質流動轉速越快。但在盤的外邊,科學家看到氣體塵埃粒子堆疊起來,好像「塞車」了!按預期情況,這個區域裡的物質應該會被甩到太空裡才對,但是因為塞車,所以,不容易被甩出去了。

  甩不出去的氣體塵埃,從盤的水平面,朝上或朝下偏轉,也就是會從原恆星的位置做垂直方向流動,這樣會帶走一些「轉動能量」(正式名稱叫做「角動量」),結果,讓剩下來的氣體塵埃進入盤的轉動速度放慢!因此,盤中心的那個恆星寶寶才可以越長越大。

  天文學家說,這下子,解決恆星形成問題又向前跨了一步。希望未來ALMA對其他原恆星的觀測能提供更多線索。

發現了什麼?

  L1527是位在金牛座的一個新生原恆星。它的位置就在一大團冷分子氣體雲裡面,和地球的距離是450光年。盤狀的氣體和塵埃圍繞著這個正在形成的恆星寶寶,氣體塵埃盤未來有可能會孕育出一些行星。從地球角度看這個盤,所看到的是它的側面,這個角度很方便觀察到盤的垂直構造,還有包覆在盤外、較冷物質形成的「包層」。從內圈盤到外圈包層,兩者中間夾著的一個邊界區,距離中心恆星是 150 億公里,這個區域不只是這批天文學家發現氣體塵埃好像碰到堵車堆積不動的區域,也是發生「垂直外流」的起源地。

誰發現的?

  觀測L1527的團隊陣容相當大,主持人是坂井 南美,她是日本埼玉縣理化學研究所(RIKEN)恆星及行星形成研究室的一位准主任研究員。這個團隊多數成員來自日本,另外,坂井博士也取得與法國天文學家的合作。這項成果發表在天文研究人員會閱讀的專門雜誌《皇家天文學會月報》上。
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« 回覆文章 #2 於: 今天 16:48:22 »

 alma 觀測  L1527 IRS  原恆星系統 Envelope Disk Transition Zone(簡稱 ENDTRANZ  原行星盤過渡區),   原行星盤過渡區是天體物理學中,描述恆星與行星形成初期的一個關鍵區域  _   當一顆年輕的原恆星(Protostar)正在誕生時,周圍會有兩個主要結構:氣體外殼(Envelope): 廣闊且呈混沌狀態的氣體與塵埃雲,受到重力牽引不斷向內坍縮(Infall)。吸積盤/原行星盤(Disk): 緊鄰恆星運轉的扁平盤狀結構,內部的氣體會呈現規律的「克卜勒旋轉(Keplerian rotation)」,未來的行星就是在這個盤面上誕生的。


https://www-almaobservatory-org.translate.goog/en/press-releases/alma-reveals-how-planet-forming-disks-take-shape/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=zh&_x_tr_hl=zh&_x_tr_pto=sge


ALMA 觀測年輕恆星系統,發現:

「包覆氣體 → 旋轉行星盤」

之間存在明確過渡區。

這解決一個長期問題:

行星形成材料如何從混亂雲氣變成規則旋轉盤?

研究稱此區域為:

Envelope Disk Transition Zone(ENDTRANZ


於 2026 年發表的重大天文學突破!中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)的博士後研究學者 Indrani Das 所率領的國際團隊,利用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA)首度觀測並證實了隱藏在年輕恆星周圍的關鍵拼圖:「包層—吸積盤過渡區」(Envelope Disk Transition Zone,團隊簡稱為 ENDTRANZ)。這項發現成功解答了天文學界數十年來的核心謎題:外圍混亂墜落的氣體,究竟是如何轉變成內部結構井然有序、能孕育出如太陽系般行星的原行星盤

在恆星與行星誕生的初期,周圍會被廣大的氣體與塵埃「包層(Envelope)」所圍繞。在過去的理論模型中,科學家知道這些物質會因重力向內塌陷,並在恆星身邊形成一個扁平、呈「克卜勒旋轉(Keplerian rotation)」的「吸積盤(原行星盤)」。然而,氣體從「直線墜落」到「穩定旋轉」的物理轉換機制,在觀測上一直是一段缺失的空白。透過這次觀測,ENDTRANZ 區被證實就是這個關鍵的「轉換緩衝帶」:角動量的物理跳躍:研究團隊重新檢視觀測數據與進行全球高階磁流體動力學(MHD)模擬,發現氣體在進入這個區域時,特定角動量(Specific Angular Momentum)會出現顯著的「階梯式斷層(Jump)」。物質減速與累積:外圍快速向內墜落的氣體(Infalling Gas),在此區域速度會急劇下降,並開始順應原行星盤的有序旋轉規律。磁煞車機制的印證:此過渡區的證實,強烈支持了由磁場產生的「磁煞車(Magnetic Braking)」效應,解釋了過剩的角動量是如何被帶走,進而讓星盤物質不會因向心力不足而被甩開,能順利停留在吸積盤中孕育行星。觀測對象:L1527 IRS 原恆星系統研究團隊是透過分析 ALMA 大型計畫「嵌入式磁碟中的早期行星形成(eDisk)」的原始數據,在位於金牛座、年齡極其年輕(Class 0/I 階段)的原恆星系統 L1527 IRS 中首次具體辨識出 ENDTRANZ 的動態邊界

你提到的 Envelope–Disk Transition Zone(外殼—原行星盤過渡區,若簡稱 ENDTRANZ),概念上確實是在描述恆星與行星形成早期階段中,分子雲包層(envelope)轉變為旋轉原行星盤(protoplanetary disk)的區域。

不過補充一下:ENDTRANZ 並不是目前天文界像「Class 0/I」、「雪線(snow line)」那樣普遍使用的標準術語;不同研究團隊可能稱它為:

envelope–disk transition region
disk–envelope interface
centrifugal barrier(離心障礙區)
centrifugal radius(離心半徑附近)

它描述的物理現象是真實且重要的。


什麼是過渡區(Transition Zone)?過去傳統的模型假設:氣體從外殼「墜落」到吸積盤的過程是瞬間發生的。然而,外殼氣體的旋轉速度較慢且缺乏秩序,而吸積盤則運轉得極快且高度有序。Envelope Disk Transition Zone 就是這兩種極端狀態之間的緩衝過渡地帶。在這個區域內:運動模式轉換: 氣體向內墜落的速度顯著減慢,運動軌跡從混沌的向內墜落,逐漸適應並轉變為有序的克卜勒旋轉。角動量重新分配: 氣體在這區會重新分配其「單位角動量(Specific angular momentum)」,觀測上會出現明顯的數值跳躍(Jump)。
« 最後編輯時間: 今天 16:50:42 由 peter » 已記錄

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