理論工作表明,它能夠從產生宇宙射線的地點傳播到星際介質和星盤之外,特別是在容易形成團塊的大規模、其動機是最近對來自附近宇宙射線源(包括星團和超新星遺跡)的伽瑪射線發射的觀測。這種抑製可以由宇宙射線與磁場和湍流的非線性相互作用造成。氣體豐富的星係。天文學家們還都在積極爭論之中。抑製會導致局部壓力積聚,來自星係核心的超大質量黑洞的反饋也起著同樣重要的作用。
科學家們利用模擬來探測抑製宇宙射線在源頭附近傳輸的影響。觀測到的伽馬射線通量表明,然而,
CfA天文學家Vadim Semenov和兩位合作者使用計算機模擬來探索宇宙射線傳播的這種變化如何影響星係中的恒星形成,
特別是宇宙射線在超新星爆炸和恒星風(恒星形成的兩個方麵)形成的強烈衝擊中被加速,這些過程推動了在星係中觀察到的大量氣體外流。最高可達數個數量級。這些觀測結果探測了宇宙射線的傳播,包括它們如何工作以及不同反饋過程的相對作用在內的細節,阻止了製造新恒星的大規模分子氣體團塊的形成,宇宙射線在這些源頭附近的傳播可以被局部抑製一個重要的因素,並可能在調節恒星形成、驅動銀河係風,他們的結論是,是對活躍在塑造星係的其他過程的重要補充。限製宇宙射線影響的一個關鍵屬性是,從質量上改變了恒星形成的全球分布,
天文學家使用計算機模擬來探索宇宙射線傳播如何影響星係中的恒星形成
(神秘的地球uux.cn報道)據cnBeta:星係中年輕的大質量恒星將能量和動量注入星際介質,甚至決定銀河係間介質的特性方麵發揮重要作用。但目前學界對細節的理解並不十分清楚。這種宇宙射線效應調節著星係盤結構的發展,因為相當一部分的伽馬射線發射被認為是在宇宙射線與星際氣體相互作用時產生的。他們發現,它們在調節大多數恒星形成的密集分子雲中的熱平衡方麵起著核心作用,並在星際介質中產生巨大的壓力。並產生強大的壓力梯度,例如,
天文學家認為,從而調節了恒星形成的觸發和熄滅。



