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本地泡

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(重定向自本星系泡
本地泡
星云
標示出一些星座的本地泡
觀測資料
距離光年   (0 秒差距)
物理性質
半径150 ly
名稱本地熱泡(Local Hot Bubble,LHB)[1]、本地泡、本星際泡(Local Interstellar Bubble)[2]
相關條目:星雲列表
太陽附近空間的模型:本地泡(灰色),分子雲(洋紅色),環I氣泡(青色)。

本地泡本地腔[3]銀河系獵戶臂中的星際物質(ISM)。它包含最近的恆星和棕矮星本地星際雲(我們的太陽系也在其中)、鄰近的G雲大熊座移動星群(距離地球最近的移動星群)、和畢宿星團(最近的疏散星團)。以中性原子密度約0.05/cm3定義的直徑至少橫跨300光年,這是銀河系中星際物質密度平均值(0.5原子/cm3)的十分之一,或本地星際雲(0.3原子/cm3)的六分之一[可疑][4]

本地泡異常稀薄的氣體是過去1,000萬年至2,000萬年內的超新星爆炸造成的結果。這些氣體仍保持在激發態,輻射的能量在X射線的波段[5][6]。在雙子座脈衝星傑敏卡,曾經被認為是形成本地泡的超新星殘骸,但現在認為昴宿星團移動星群的次級團B1中的多顆超新星才是要負責的天體[7],造成殘餘的超級外殼 [8]

描述

此圖顯示太陽位於本地星際雲的邊緣,距離約4光年的南門二(半人馬座α)在鄰近的G雲複合體中。

在過去的500萬至1,000萬年裡,太陽系一直在穿越目前被本地泡所在的地區[5]。它目前的位置在氣泡內密度較大的次要區域,本地星際雲(LIC)。LIC在本地泡和環I氣泡相遇的地方形成。LIC中的氣體密度約為每立方釐米0.3個原子。

本地泡不是球形的,且在銀河平面中似乎更窄,變得有點蛋形或橢圓形,並且可能在銀河平面上方和下方變寬,形狀像沙漏一樣。它毗鄰其它密度較低的星際物質(ISM)氣泡,特別是環I氣泡。環I氣泡在天蠍-人馬星協中,由距離太陽約500光年的超新星和恆星風清出、加熱和維繫。環I氣泡包含恆星心宿二(天蠍座α),顯示在圖的右上角。幾個通道將本地泡的空腔與環I氣泡連接起來,被稱為"豺狼座通道"[9]。與本地泡相鄰的其它氣泡是環II氣泡環III氣泡

在2019年,研究人員在南極洲發現了星際鐵,它們與本地星際雲有關,這可能與本地泡的形成有關[10]

觀測

獵戶臂上的特寫,在本地泡周圍有主要的星協英语List of nearby stellar associations and moving groups(黃色),星雲(紅色)和暗星雲灰色)。

2003年2月發射,一直活躍到2008年4月,一顆名為宇宙熱星際電漿光譜儀英语CHIPS (satellite)小型太空天文臺,檢查了本地泡內的熱氣體[11]。本地泡也是極紫外探測器任務(1992-2001)感興趣的區域,該任務檢查了氣泡內的熱極紫外線(EUV)來源。氣泡邊緣以外的來源被識別出來,但被更密集的星際介質衰減。在2019年,使用對瀰漫星際帶的觀測,報告了本地泡的第一個立體星圖[12]

對恆星形成的影響

2022年1月,在《自然》雜誌上的一篇論文發現,觀測和建模已經確定氣泡膨脹的表面作用,已經收集了氣體和碎片,並負責所有年輕恆星的形成[13]

圖集

藝術家對本地泡(包含太陽軍市一(大犬座β))和環I氣泡(包含心宿二)的概念。
表面有7個恆星形成區分子雲的本地泡,其平均半徑約為500光年[14][15]
隨著氣泡的膨脹,它會掃除星際氣體和塵埃。這些氣體和塵埃在其表面,而不是內部,坍縮形成新的恆星。我們的太陽大約在500萬年前進入了本地泡[14][15]
銀河平面中的本地恆星(點擊旋轉)

相關條目

參考資料

  1. ^ Egger, Roland J.; Aschenbach, Bernd. Interaction of the Loop I supershell with the Local Hot Bubble. Astronomy and Astrophysics. February 1995, 294 (2): L25–L28. Bibcode:1995A&A...294L..25E. arXiv:astro-ph/9412086可免费查阅. 
  2. ^ NAME Local Bubble. SIMBAD. 斯特拉斯堡天文資料中心. 
  3. ^ Abt, Helmut A. Hot gaseous stellar disks avoid regions of low interstellar densities. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. December 2015, 127 (958): 1218–1225. Bibcode:2015PASP..127.1218A. doi:10.1086/684436. 
  4. ^ Our local galactic neighborhood. Interstellar.jpl.nasa.gov. National Aeronautics and Space Administration (NASA). 2000-02-08 [2013-07-23]. (原始内容存档于2013-11-21). 
  5. ^ 5.0 5.1 Local Chimney and Superbubbles. Solstation.com. [2008-02-16]. (原始内容存档于2017-01-18). 
  6. ^ NASA-funded X-ray instrument settles interstellar debate. Goddard SFC. www.nasa.gov. National Aeronautics and Space Administration (NASA). 28 July 2014 [2022-03-31]. (原始内容存档于2016-10-28). 
  7. ^ Berghoefer, T.W.; Breitschwerdt, D. The origin of the young stellar population in the solar neighborhood – a link to the formation of the Local Bubble?. Astronomy and Astrophysics. 2002, 390 (1): 299–306. Bibcode:2002A&A...390..299B. S2CID 6002327. arXiv:astro-ph/0205128v2可免费查阅. doi:10.1051/0004-6361:20020627. 
  8. ^ Gabel, J.R.; Bruhweiler, F.C. [51.09] Model of an expanding supershell structure in the LISM. American Astronomical Society. 8 January 1998 [2014-03-14]. (原始内容存档于15 March 2014). 
  9. ^ Lallement, R.; Welsh, B.Y.; Vergely, J.L.; Crifo, F.; Sfeir, D. 3D mapping of the dense interstellar gas around the Local Bubble. Astronomy and Astrophysics. 2003, 411 (3): 447–464. Bibcode:2003A&A...411..447L. doi:10.1051/0004-6361:20031214可免费查阅. 
  10. ^ Koll, D.; et al. Interstellar 60Fe in Antarctica. Physical Review Letters. 2019, 123 (7): 072701. Bibcode:2019PhRvL.123g2701K. PMID 31491090. S2CID 201868513. doi:10.1103/PhysRevLett.123.072701. 
  11. ^ Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer (CHIPS). Chips.ssl.berkeley.edu. University of California – Berkeley. 2003-01-12 [2013-07-23]. (原始内容存档于2013-11-21). 
  12. ^ Farhang, Amin; van Loon, Jacco Th.; Khosroshahi, Habib G.; Javadi, Atefeh; Bailey, Mandy. 3D map of the local bubble. Nature Astronomy (letter). 8 July 2019, 3: 922–927 [2022-04-01]. S2CID 197402894. arXiv:1907.07429可免费查阅. doi:10.1038/s41550-019-0814-z. (原始内容存档于2022-04-01). 
  13. ^ Star Formation near the Sun is driven by expansion of the Local Bubble. The Local Bubble. [7 February 2022]. (原始内容存档于2022-05-04). 
  14. ^ 14.0 14.1 Zucker, Catherine; Goodman, Alyssa A.; Alves, João; Bialy, Shmuel; Foley, Michael; Speagle, Joshua S.; Groβschedl, Josefa; Finkbeiner, Douglas P.; Burkert, Andreas; Khimey, Diana; Swiggum, Cameren. Star formation near the Sun is driven by expansion of the Local Bubble. Nature. 2022-01-12: 1–4 [2022-04-01]. ISSN 1476-4687. arXiv:2201.05124可免费查阅. doi:10.1038/s41586-021-04286-5. (原始内容存档于2022-04-17) (英语). 
  15. ^ 15.0 15.1 1,000-Light-Year Wide Bubble Surrounding Earth is Source of All Nearby, Young Stars | Center for Astrophysics. www.cfa.harvard.edu. [2022-01-17]. (原始内容存档于2022-05-27) (英语). 

進階讀物

外部連結