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    BISTRO explora a estrutura do campo magnético complexo da nebulosa da pata do gato
    p Imagem infravermelha da nebulosa da pata do gato obtida com o telescópio Spitzer da NASA. Crédito:NASA / JPL-Caltech

    p Uma equipe internacional de astrônomos investigou uma nebulosa de emissão próxima e uma região de formação de estrelas apelidada de Nebulosa Pata de Gato como parte da pesquisa BISTRO (Campo B em Observações da Região de Formação de Estrelas). Resultados deste estudo, apresentado em um artigo publicado em 24 de dezembro em arXiv.org, fornecem informações essenciais sobre a estrutura do complexo campo magnético do objeto. p A uma distância de cerca de 4, 240 anos-luz de distância, a nebulosa da pata do gato (outras designações:NGC 6334, Gum 64) é um complexo de formação de estrelas de alta massa que se encontra dentro do plano galáctico. A nebulosa tem a forma de uma estrutura de nuvem filamentar que mede 1, 000 anos-luz e hospeda várias regiões de formação de estrelas.

    p As observações mostram que NGC 6334 é dominado por uma crista densa roscada por subfilamentos, e por duas estruturas em forma de hub em direção ao seu extremo Nordeste. Os astrônomos descobriram que esta crista em si está em processo de formação estelar ativa de alta massa e regiões HII ultracompactas, fontes maser, e os fluxos moleculares foram identificados ao longo ou próximo a sua crista. Contudo, embora a densidade da coluna e as estruturas de velocidade dos filamentos e centros da nebulosa tenham sido exaustivamente estudadas, ainda muito pouco se sabe sobre seu campo magnético (campo B).

    p Para avançar nosso conhecimento neste assunto, um grupo de astrónomos liderados por Doris Arzoumanian, da Universidade do Porto, Portugal, analisou observações da emissão polarizada de poeira em 850µm obtida com o instrumento SCUBA-2 / POL-2 do telescópio James Clerk Maxwell (JCMT).

    p "Para obter informações sobre a estrutura do campo B ao longo de filtros densos e melhorar nossa compreensão do papel do campo magnético no processo de formação estelar, analisamos novos dados de 850 µm obtidos para a região filamentar de formação estelar NGC 6334 observada como parte do campo B em observações da região de formação de STar (BISTRO) usando SCUBA-2 / POL-2 instalado no telescópio James Clerk Maxwell (JCMT) , "escreveram os pesquisadores no jornal.

    p De acordo com o estudo, NGC 6334 apresenta uma estrutura de campo B complexa quando observada em toda a região (cerca de 33 anos-luz), Contudo, em escalas menores, o ângulo do campo B do plano do céu (POS) varia coerentemente ao longo das cristas da rede de filamentos.

    p Os astrônomos investigaram a variação da polarização e das propriedades físicas ao longo dos subfilamentos de suas partes externas para as internas. Eles descobriram que nas partes externas, o campo magnético POS mostra orientação principalmente perpendicular ou aleatória em relação às cristas de subfilamento, enquanto nas partes internas, o campo B é paralelo às suas cristas. Os pesquisadores presumem que essa mudança de orientação relativa ao longo dos subfilamentos pode ser devido ao material que flui ao longo de suas cristas para a crista e cubos.

    p "Esta variação da estrutura do campo B ao longo dos subfilamentos pode estar traçando fluxos de velocidade local de matéria caindo na crista e nos centros, "diz o jornal.

    p Além disso, os resultados apontam para uma variação do balanço de energia ao longo das cristas desses subfilamentos, de magneticamente crítico / supercrítico em suas extremidades para magneticamente subcrítico perto da crista e centros. Um aumento da fração polarizada em direção aos centros formadores de aglomerados de estrelas de alta densidade também foi detectado pelo estudo.

    p Os pesquisadores propõem monitoramento adicional de NGC 6334, principalmente observações de resolução angular mais alta, o que pode ser crucial para entender melhor o papel do campo magnético nos processos de montagem e fragmentação da matéria que levam à formação de estrelas massivas. p © 2021 Science X Network




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