Радиотелескоп поймал движение, предшествующее рождению звёзды
Астрономы впервые детально зафиксировали крошечный «дрейф» пылевых частиц и молекулярного газа в холодном облаке, которое вот-вот схлопнется и даст жизнь новой звёзде. Работа, опубликованная 10 июля 2026 года в phys.org, открывает новое окно в самый ранний этап звёздообразования — стадию, которую практически невозможно наблюдать напрямую.
Что такое дозвёздное ядро
Прежде чем звёзда зажжётся, материал для неё — смесь молекулярного газа и пыли — медленно собирается в уплотнённое облако, называемое дозвёздным ядром. Этот процесс длится сотни тысяч лет. Температура ядра крайне низка — около 10 Кельвин (−263°C). Внутри оно не движется, как нам могло казаться: на самом деле в нём происходят тонкие кинетические процессы.
Что обнаружили астрономы
Объект исследования — ядро L1544 в созвёздии Тельца, удалённое примерно на 450 световых лет, — одно из самых хорошо изученных дозвёздных объектов. Команда использовала радиоинтерферометр ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили для наблюдения с высоким угловым разрешением.
Обнаруженный феномен — анизотропный «химический дрейф» (ambipolar diffusion): в слабо ионизированном газе нейтральные молекулы и заряженные частицы движутся с разной скоростью. Это крошечное, почти неуловимое движение — буквально несколько сотен метров в секунду — имеет принципиальное значение:
- Именно диффузия позволяет магнитному полю «выйти» из облака, не тормозя гравитационный коллапс
- Без этого процесса облако не смогло бы сжаться — магнитное поле удерживало бы его рассеянным
- Впервые этот процесс зафиксирован непосредственно в облаке на пути к коллапсу, а не по косвенным признакам
Значение для понимания рождения звёзд
Теоретики предсказывали этот тип дрейфа десятилетиями, но прямых наблюдений почти не существовало — слишком мало скоростей, слишком далёкое расстояние. ALMA с его чувствительностью позволил впервые измерить именно это движение в конкретном объекте.
Читайте также по теме: газовых потоках и рождении звёзд в Галактике.
«Это первое прямое свидетельство того, как дозвёздные ядра подготавливают условия для собственного коллапса», — отмечают авторы. Результаты помогут уточнить численные модели звёздообразования, которые до сих пор не могли точно воспроизвести эту стадию.