ОБНАРУЖЕНИЕ МОЛОДЫХ ЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОКРУГ ПЫЛЕВЫХ ПУЗЫРЕЙ N10

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.26577/RCPh.2022.v83.i4.02
        173 64

Ключевые слова:

Пузырь N10, инфракрасное излучение, молодые звездные объекты, межзвездная среда, астрономические каталоги, WISE, 2MASS.

Аннотация

За последнее десятилетие важнейшие наблюдения межзвездной среды выполнены в инфракрасном и радиодиапазонах электромагнитного излучения. Особый интерес представляли обзоры GLIMPSE (экстраординарный инфракрасный обзор срединной плоскости галактики), MIPSGAL и WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) нескольких областей звездообразования. Отличительные особенности инфракрасного изображения галактического диска на длинах волн от 3,4 мкм до 22 мкм включают области ионизированного водорода HII, инфракрасные пузыри, молодые звездные объекты, массивное звездообразование, инфракрасные темные облака, диффузную пыль, включают углеводороды и излучение миллионов звезды.

Основываясь на современной литературе, инфракрасные сигнатуры в горячих областях вокруг молодых массивных звезд были идентифицированы как пылевые пузыри, поэтому в этой статье были исследованы области вокруг пузыря N10, одного из северных инфракрасных пузырей, включенных в каталог Черчвелла. Используя архивные данные из каталогов WISE и 2MASS, мы провели поиск кандидатов в молодые звездные объекты вокруг пылевого пузыря N10 и нашли 117 эмиссионных объектов. Кениг и др. (2014) построили графики их показателей цвета и распределения энергии в спектре для каждого исследуемого объекта при разных условиях классификации. По результатам исследований вокруг инфракрасного пылевого пузыря N10 были обнаружены объекты, находящиеся на ранней стадии эволюции: 13 объектов — молодые звезды I класса и 13 объектов — молодые звезды II класса, 3 объекта относятся к категории переходных дисков.

Библиографические ссылки

1. http://smartmoto.mospolytech.ru/news_new.php?id
2. https://www.computerra.ru/183178/bubblierhelp
3. Churchwell E., Povich M. S., Allen D., Taylor M. G., Meade M. R., Babler B. L., … Wolff M. J. (2006) The Bubbling Galactic Disk, The Astrophysical Journal. Vol.649 (2). P. 759-778. DOI:10.1086/507015 (in Eng.).
4. Wright E. L., Eisenhardt P. R. M., Mainzer A. K., … Chao-Wei Tsai. (2010) The Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE): mission description and initial on-orbit performance, The Astronomical Journal. Vol.140. P. 1868-1881. DOI:10.1088/0004-6256/140/6/1868.
5. Rathborne J. M., Jackson J. M., & Simon R. (2006) Infrared Dark Clouds: Precursors to Star Clusters, The Astronomical Journal. Vol.641. P. 389-405.
6. https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=II/246&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa.
7. Beaumont C. N. & Williams J. P. (2010) Molecular Rings Around Interstellar Bubbles and the Thickness of Star-Forming Clouds, The Astrophysical Journal. Vol.709 (2). P. 791-800. DOI: 10.1088/0004-637X/709/2/791 (in Eng.).
8. Pandian J. D., Momjian E. and Goldsmith P. F. (2008) Resolving distance ambiguities towards 6.7 GHz methanol masers, Astronomy and Astrophysics. Vol.486. P. 191-208. DOI: 10.1051/0004-6361:200809799 (in Eng.).
9. Watson C., Povich M. S., Churchwell E. B, … Withney B. A. (2008) Infrared Dust Bubbles: Probing the Detailed Structure and Young Massive Stellar Populations of Galactic H II Regions, The Astrophysical Journal. Vol.681. P. 1341-135.
10. Ma Y., Zhou J., Esimbek J. et al. (2013) A detailed study of the high-mass clump interacting with the bubble N10, The Astrophysical Journal Supplement Series. Vol. 345. P. 297. DOI 10.1007/s.
11. Gama D. R. G. , Lepine J. R. D., Mendoza E., Wu Y., and Yuan J. (2016) CO observations and investigation of triggered star formation towards N10 infrared bubble and surroundings, The Astrophysical Journal. Vol. 830 (2). P. 57. Doi:10.3847/0004-637X/830/2/57.
12. Helfand D. J., Becker R. H., White R. L., Fallon A., & Tuttle S. (2006) MAGPIS: A multi-array galactic plane imaging survey, The Astronomical Journal. Vol. 131. P. 2525
13. Das S.R., Tej A., Vig S., Ghosh S.K. & Ishwara Chandra C.H. (2016) High-mass star formation toward southern infrared bubble S10, The Astronomical Journal. Vol.152 (5). P. 16. DOI: 10.3847/0004-6256/152/5/152 (in Eng.).
14. Sherman R. (2012) Investigation of Molecular Cloud Structure around Infrared Bubbles: CARMA Observations of N14, N22, and N74, The Astrophysical Journal. Vol.760 (1). P. 15. DOI: 10.1088/0004-637X/760/1/58 (in Eng.).
15. Rebull L. M., Padgett D. L., McCabe C. E., … Wolf S. (2010) The taurus spitzer survey: New candidate taurus members selected using sensitive mid-infrared photometry, The Astrophysical Journal Supplement Series. Vol.186 (2). P. 259-307. DOI:10.1088/0067-0049/186/2/259.
16. Andrews S. M., Wilner D. J., Espaillat C., … Brown J. M. (2011) Resolved images of large cavities in protoplanetary transition disks, The Astronomical Journal. Vol.732. P. 42. DOI:10.1088/0004-637X/732/1/42.
17. Cieza L. A., Schreiber M. R., Romero G. A., … Merin B. (2012) The nature of transition circumstellar disks. III. Perseus, Taurus, and Auriga, The Astronomical Journal. Vol.750. P. 157. DOI:10.1088/0004-637X/750/2/157.
18. Alksnis A., Balklavs A., Dzervitis U., … Pundure I. (2001) A general catalogue of galactic carbon stars by C.B. Stephenson. Third edition, VizieR Online Data Catalog. Vol.3227, 0. https://doi.org/10.1515/astro-2001-1-202.
19. Sjouwerman L. O., van Langevelde H. J., Winnberg A., & Habing H. J. (1998) A new sample of OH/IR stars in the Galactic center, Astronomy and Astrophysics Supplement Series. Vol.128. P. 35-65. https://doi.org/10.1051/aas:1998127.
20. Lindqvist M., Winnberg A., Habing H. J., & Matthews H. E. (1992) OH/IR stars close to the Galactic Centre. I-Observational data, Astronomy and Astrophysics Supplement Series. Vol.92. P. 43-62.
21. Mathew B., Subramaniam A., & Bhatt B. C. (2008) Be phenomenon in open clusters: results from a survey of emission-line stars in young open clusters, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol.388. P. 1879-1888. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13533.х.
22. Dominik C., & Decin G. (2003) Age Dependence of the Vega Phenomenon: Theory, The Astrophysical Journal. Vol.598. P. 626-635.
23. Skrutskie M. F., Cutri R. M., Stiening R., … Wheelock S. (2006) The Two Micron All Sky Survey (2MASS), The Astronomical Journal. Vol.131. P. 1163-1183.
24. Gutermuth R. A., Megeath S. T., Myers P. C., … Fazio G. G. (2009) A spitzer survey of young stellar clusters within one kiloparsec of the sun: cluster core extraction and basic structural analysis, The Astrophysical Journal Supplement Series. Vol.184. P. 18-83. DOI:10.1088/0067-0049/184/1/18.
25. Koenig X. P. and Leisawitz D. T. (2014) A Classification Scheme for Young Stellar Objects Using the WIDE-FIELD INFRARED SURVEY EXPLORER AllWISE Catalog: Revealing Low-Density Star Formation in the Outer Galaxy. The Astrophysical Journal. Vol. 791:131. P. 27. DOI:10.1088/0004-637X/791/2/131.

Загрузки

Как цитировать

Nazar, A., Alimgazinova, N., Kyzgarina, M., Demessinova, A., & Manapbayeva, A. (2022). ОБНАРУЖЕНИЕ МОЛОДЫХ ЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОКРУГ ПЫЛЕВЫХ ПУЗЫРЕЙ N10. Вестник. Серия Физическая (ВКФ), 83(4), 13–20. https://doi.org/10.26577/RCPh.2022.v83.i4.02

Выпуск

Раздел

Теоретическая физика. Физика ядра и элементарных частиц. Астрофизика

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>