Погружённое скопление (Hkijr'~uuky vtkhlyuny)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Погружённое скопление Трапеция, наблюдения в рентгеновском диапазоне.

Погружённое скопление (англ. Embedded cluster) — рассеянное звёздное скопление, погружённое в родительское молекулярное облако[1]. Обычно такие скопления представляют собой области активного звездообразования, формируя звёзды приблизительно одинакового возраста и химического состава[2]. Вследствие наличия плотного вещества, окружающего звёзды, их сложнее наблюдать в видимом диапазоне спектра, но в инфракрасном и рентгеновском диапазонах звёзды видны сквозь окружающее вещество[3]. Поглощение света в направлении таких скоплений в видимой части спектра может достигать от 3 до 20 звёздных величин[4]. В Млечном Пути погружённые скопления можно обнаружить, в основном, в галактическом диске и вблизи центра Галактики, где протекает основное активное звездообразование[2].

Размеры звёзд, формирующихся в погружённых скоплениях, распределены в соответствии с начальной функцией масс, при этом в расчёте на одну звезду большой массы приходится много маломассивных звёзд. Тем не менее, массивные звёзды спектральных классов O и B, гораздо более горячие и яркие, чем маломассивные звёзды, создают непропорционально большое воздействие на межзвёздную среду, ионизируя газ вокруг них и создавая области HII. С погружёнными скоплениями связывают ультракомпактные области HII, вероятные предшественники массивных протозвёзд[2].

Характерные размеры погружённых скоплений составляют 0,3—1 пк, а массы лежат в диапазоне от 20 до 1000 масс Солнца. Плотность погружённых скоплений относительно велика: от 10 до 1000 масс Солнца в кубическом парсеке пространства[4]. Исследования показывают, что сразу после формирования погружённых скоплений в них наблюдается ядро, а также проявляются признаки сегрегации масс[4]. С течением времени давление излучения рассеет молекулярное облако, после чего скопление станет обычным рассеянным скоплением.

В числе известных погружённых скоплений можно упомянуть скопление Трапеция в туманности Ориона, L1688 в молекулярном облаке Ро Змееносца, NGC 2244 в туманности Розетка, скопление в Трёхраздельной туманности, NGC 6611 в туманности Орёл и Трюмплер 14, 15 и 16 в туманности Киля.

Примечания[править | править код]

  1. Lada, Charles J.; Lada, Elizabeth A. (2004), "Embedded clusters in molecular clouds", Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 41: 57—115, arXiv:astro-ph/0301540, Bibcode:2003ARA&A..41...57L, doi:10.1146/annurev.astro.41.011802.094844
  2. 1 2 3 Clerkin, James (2004), 2MASS study of candidate precursors to UCHII regions (PDF), Universidade do Porto, Дата обращения: 30 сентября 2017 Архивная копия от 26 ноября 2020 на Wayback Machine
  3. Feigelson, Eric D.; Townsley, Leisa K.; Broos, Patrick S.; Busk, Heather A.; Getman, Konstantin V.; King, Robert R.; Kuhn, Michael A.; Naylor, Tim; Povich, Matthew S.; Baddeley, Adrian; Bate, Matthew R.; Indebetouw, Remy; Luhman, Kevin L.; McCaughrean, Mark J.; Pittard, Julian M.; Pudritz, Ralph E.; Sills, Alison; Song, Yong; Wadsley, James. Overview of the Massive Young Star-forming Complex Study in Infrared and X-ray (MYStIX) Project (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2013. — 14 November (vol. 209, no. 2). — P. 26. — ISSN 0067-0049. — doi:10.1088/0067-0049/209/2/26. — Bibcode2013ApJS..209...26F. — arXiv:1309.4483.
  4. 1 2 3 http://www.astronet.ru/db/msg/1245721/lec.7.6.html Архивная копия от 14 января 2020 на Wayback Machine Звездная астрономия в лекциях, Локтин А. В., Марсаков В. А., Электронная версия учебника, Ростов-на-Дону, 2010