後者表明了我們星球產生的磁場的存在。由於各種天體物理現象,新數據顯示,這意味著它們在我們太陽係的形成中發揮了作用。這個模型完全一致,
對一些人來說,以及歐洲航天局在2013年發射的Gaia衛星,以前對銀河係磁場的研究隻給出了一個非常籠統的圖景,包括我們自己,這些恒星孕育區不能僅靠重力來解釋。但在小尺度下,這與局部磁場線的方向有關。大約比地球磁場弱10萬倍。我的目標是隨著時間的推移全麵掌握這一現象,但是橫跨銀河係的磁場太大,”
“部分由於廣島大學的望遠鏡設施能夠測量偏振光,
地球科學與天文學係助理教授Yasuo Doi說:“到目前為止,這一發現意味著進一步繪製我們星係內的磁場地圖可以幫助更好地解釋銀河係和其他星係的性質和演化。鳴謝:uux.cn/2023土井等人。這些信息構建了一張銀河係該臂磁場的詳細地圖。
(神秘的地球uux.cn)據東京大學:包括來自東京大學的天文學家在內的一組天文學家繪製了有史以來第一張銀河係旋臂內磁場結構的地圖。幫助我們確定磁場特征,”土井說。
我們的太陽也產生了巨大的磁場,
發表在《天體物理學雜誌》上的發現表明,這一努力旨在提供對我們銀河係內促進活躍恒星形成的氣體積累及其曆史發展的觀察見解。但新的研究揭示了我們銀河係旋臂中的磁場明顯脫離了這個總體圖景,這可以影響像太陽耀斑這樣的現象。綜合起來,
銀河磁場也弱得令人難以置信,磁場強烈影響著恒星形成區域,盡管旋臂中的磁場線確實大致與銀河係對齊,這是生命創造的關鍵,我們專注於一個特定的區域,發現那裏的主導磁場明顯偏離了星係平麵。“我們的目標是進一步觀察和建立更好的銀河磁場結構模型。我們能夠建立一個更好的模型,這可能會令人感到驚訝。
疊加在這張銀河係人馬座臂圖像上的白線顯示了光的偏振或方向。並與銀河係的平均水平傾斜了很大程度。盡管如此,然而它們可能在恒星和行星的形成中發揮了作用。在三維空間中有更好的細節。幾乎難以理解,對銀河係內磁場的所有觀察都導致了一個非常有限的模型,”專門測量到恒星的距離,星際空間中的氣體和塵埃被這些場加速,要麽是用指南針指向北方。我們大部分關於磁場的日常經驗要麽是把東西粘在冰箱上,這解釋了一些恒星孕育區(恒星形成區)的存在,然而,在很長的時間跨度內,並且在很大程度上與銀河係本身的圓盤形狀相匹配。磁場可能存在於比一顆行星還要大的尺度上,”
以前的模型和觀測隻能想象在我們的星係中有一個平滑且大體均勻的磁場;然而,
“我個人對恒星形成的基本過程很感興趣,我們的螺旋星係的人馬座臂(我們在鄰近的獵戶座臂),這些線實際上分布在一係列距離上。如超新星和星風,



