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    Las observaciones revelan la estructura química del disco protoplanetario Oph-IRS 67

    Representación esquemática del medio ambiente hacia el IRS 67 donde se distinguen tres regiones principales. Regiones frías trazadas por DCO +, la estructura del disco probada por isotopólogos de CO y especies portadoras de S, y un PDR asociado con las capas superficiales del disco, rastreado por CN, DCN, y moléculas de cadena de carbono. La dirección del flujo de salida se toma de Bontemps et al. (1996). Crédito:Villarmois et al., 2019.

    Usando la matriz submilimétrica (SMA), Los astrónomos han realizado un estudio de líneas moleculares del disco protoplanetario Oph-IRS 67, descubrir información esencial sobre su estructura química. Los resultados de este estudio se presentaron en un artículo publicado el 3 de junio en el servidor de preimpresión arXiv.

    Los discos protoplanetarios representan una etapa importante en la formación de planetas. Los astrónomos creen que la composición final de los planetas depende del proceso químico que tiene lugar dentro del disco. Por lo tanto, Los estudios de la fase inicial de la formación del disco podrían ser cruciales para mejorar el conocimiento de la formación y evolución de los planetesimales. planetas y otros objetos.

    Sin embargo, Tales estudios son muy desafiantes debido al hecho de que las regiones más internas de los discos protoplanetarios están incrustadas en una gran cantidad de gas y polvo. Para arrojar más luz sobre la estructura física de estas regiones, Se requieren estudios químicos de fuentes profundamente arraigadas.

    Oph-IRS 67 (IRS 67 para abreviar) es un sistema protobinario ubicado a unos 493 años luz de distancia en la región de formación estelar de Ophiuchus y parte de la nube L1689. Las dos fuentes del sistema están separadas por aproximadamente 90 UA entre sí.

    Las observaciones anteriores del IRS 67 han demostrado que contiene un disco circumbinario de Clase I con una extensión de aproximadamente 620 AU. En general, Los discos de clase I representan el puente entre las fuentes de clase 0 profundamente incrustadas y la aparición de discos formadores de planetas. conocidas como fuentes de Clase II.

    Sin embargo, Los investigadores encontraron que IRS 67 muestra una química rica en particular y una emisión brillante de c-C 3 H 2 molécula, lo cual es atípico para las fuentes de Clase I. Esta composición química inusual motivó a un trío de astrónomos de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, dirigido por Elizabeth Artur de la Villarmois, para investigar este disco en detalle.

    "El propósito de este artículo es explorar la estructura de una fuente protobinaria Clase I rica en líneas, Oph-IRS 67, y analizar las diferencias y similitudes con fuentes de Clase 0 y Clase II, "escribieron los astrónomos.

    Las observaciones realizadas con el instrumento SMA permitieron al equipo detectar una variedad de transiciones moleculares que trazan diferentes físicas, como isotopólogos de monóxido de carbono (CO), especies que contienen azufre, especies deuteradas, y moléculas de cadena de carbono.

    Los investigadores agruparon las transiciones detectadas en tres componentes principales:regiones frías lejos del sistema, el disco circumbinario, y una región irradiada con ultravioleta probablemente asociada con las capas superficiales del disco.

    "Las transiciones moleculares detectadas están rastreando tres regiones principales:regiones frías más allá de la extensión del disco circumbinario, el disco circumbinario, y una PDR [región dominada por fotones] probablemente relacionada con las capas superficiales del disco. DCO + está rastreando las regiones frías, mientras que los isotopólogos de CO y las especies que contienen azufre sondean la estructura del disco, "dice el periódico.

    Es más, el estudio encontró que la emisión continua en IRS 67 es consistente con estudios previos, lo que sugiere que los granos de polvo en el disco han crecido a tamaños más grandes que las partículas de polvo intermedias interestelares, o que el polvo sea ópticamente espeso.

    Resumiendo los resultados, los investigadores concluyeron que el IRS 67 exhibe similitudes químicas con fuentes de Clase 0, mientras que los trazadores de regiones dominadas por fotones, como el cianuro (CN), están asociados con discos de Clase II. "IRS 67 es, por lo tanto, un vínculo químico entre estas dos etapas, "escribieron los científicos.

    © 2019 Science X Network




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