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Capture stellaire de Webb : sortie supersonique d’une étoile nouveau-née

James Webb Space Telescope in Space Artist

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé HH 211, un objet Herbig-Haro, révélant les sorties détaillées d’une jeune protoétoile ressemblant à un Soleil primitif. L’image haute résolution suggère un possible système d’étoiles binaires, et des études montrent des flux sortants composés principalement de molécules intactes dus à des ondes de choc de faible énergie. Crédit : Adriana Manrique Gutierrez, animatrice de la NASA

Les capacités infrarouges cartographient la structure moléculaire des flux sortants

NASAc’est Télescope spatial James Webb a capturé une image haute résolution de Herbig-Haro 211 (HH 211), un jet bipolaire voyageant dans l’espace interstellaire à des vitesses supersoniques. À environ 1 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Persée, l’objet est l’une des sorties protostellaires les plus jeunes et les plus proches, ce qui en fait une cible idéale pour Webb.

HH 211 (Image NIRCam Webb)

L’observation haute résolution dans le proche infrarouge du télescope spatial James Webb de la NASA sur Herbig-Haro 211 révèle des détails exquis de la sortie d’une jeune étoile, un analogue infantile de notre Soleil. Les objets Herbig-Haro se forment lorsque des vents stellaires ou des jets de gaz crachés par des étoiles nouveau-nées forment des ondes de choc entrant en collision avec les gaz et la poussière proches à grande vitesse. L’image présente une série de chocs d’étrave vers le sud-est (en bas à gauche) et le nord-ouest (en haut à droite), ainsi que l’étroit jet bipolaire qui les propulse avec des détails sans précédent. Les molécules excitées par les conditions turbulentes, notamment l’hydrogène moléculaire, le monoxyde de carbone et le monoxyde de silicium, émettent une lumière infrarouge, collectée par Webb, qui cartographie la structure des écoulements. Crédits : ESA/Webb, NASA, CSA, Tom Ray (Dublin)

Le télescope spatial Webb capture l’écoulement supersonique d’une jeune étoile

Les objets Herbig-Haro (HH) sont des régions lumineuses entourant les étoiles nouveau-nées, formées lorsque des vents stellaires ou des jets de gaz crachés par ces étoiles nouveau-nées forment des ondes de choc entrant en collision avec les gaz et la poussière proches à grande vitesse. Cette image de HH 211 prise par le télescope spatial James Webb de la NASA révèle un écoulement d’une protoétoile de classe 0, un analogue infantile de notre Soleil alors qu’il n’avait que quelques dizaines de milliers d’années et avec une masse seulement 8 % de celle actuelle. -jour dimanche. (Il finira par devenir une étoile comme le Soleil.)

Imagerie infrarouge et sorties stellaires

L’imagerie infrarouge est particulièrement efficace pour étudier les étoiles nouveau-nées et leurs écoulements, car ces étoiles sont invariablement encore noyées dans le gaz du nuage moléculaire dans lequel elles se sont formées. L’émission infrarouge des flux sortants de l’étoile pénètre dans le gaz et la poussière obscurcissants, ce qui rend un objet Herbig-Haro comme HH 211 idéal pour l’observation avec les instruments infrarouges sensibles de Webb. Les molécules excitées par les conditions turbulentes, notamment l’hydrogène moléculaire, le monoxyde de carbone et le monoxyde de silicium, émettent de la lumière infrarouge que Webb peut collecter pour cartographier la structure des flux sortants.

Observations de Webb

L’image présente une série de chocs d’étrave vers le sud-est (en bas à gauche) et le nord-ouest (en haut à droite), ainsi que l’étroit jet bipolaire qui les propulse. Webb révèle cette scène avec des détails sans précédent – ​​une résolution spatiale environ 5 à 10 fois supérieure à toutes les images précédentes de HH 211. Le jet interne «se tortille» avec une symétrie miroir de chaque côté de la protoétoile centrale. Ceci est en accord avec les observations à plus petite échelle et suggère que la protoétoile pourrait en fait être une étoile binaire non résolue.

Observations antérieures et résultats de recherche

Des observations antérieures de HH 211 avec des télescopes au sol ont révélé des chocs d’arc géants s’éloignant de nous (nord-ouest) et se déplaçant vers nous (sud-est) et des structures en forme de cavité dans l’hydrogène et le monoxyde de carbone respectivement choqués, ainsi qu’un jet bipolaire noueux et agité. en monoxyde de silicium. Les chercheurs ont utilisé les nouvelles observations de Webb pour déterminer que l’écoulement de l’objet est relativement lent par rapport aux protoétoiles plus évoluées présentant des types d’écoulement similaires.

L’équipe a mesuré la vitesse des structures d’écoulement les plus internes à environ 48 à 60 milles par seconde (80 à 100 kilomètres par seconde). Cependant, la différence de vitesse entre ces sections de l’écoulement et le matériau principal avec lequel elles entrent en collision – l’onde de choc – est beaucoup plus petite. Les chercheurs ont conclu que les flux sortant des étoiles les plus jeunes, comme celle du centre de HH 211, sont principalement constitués de molécules, car les vitesses relativement faibles des ondes de choc ne sont pas assez énergétiques pour diviser les molécules en atomes et en ions plus simples.

À propos du télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb est le premier observatoire scientifique spatial au monde. Webb résout les mystères de notre système solaire, regarde au-delà des mondes lointains autour d’autres étoiles et sonde les structures et origines mystérieuses de notre univers et la place que nous y occupons. Webb est un programme international mené par la NASA avec ses partenaires, l’ESA (Agence spatiale européenne) et l’Agence spatiale canadienne.

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