相互作用星系中的恒星形成

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利用目前世界上最先进的亚毫米波干涉仪对四个处于不同并合阶段的有星暴现象的并合星系进行了高分辨率的CO3-2的观测,来确定这些星系中的正在进行恒星形成的气体处于星系中的位置。同时利用刚发射的Spitzer红外空间望远镜的中红外成像资料,研究这几个星系中的尘埃辐射的分布,来确定这些星系中的恒星形成区的分布。 首先是利用SMA和Spizter得到的亚毫米波、中红外成像资料,以及他人发表在刊物上的CO1-0、Hα、光学成像等资料,来研究在这些星系中的恒星形成的分布和剧烈程度,以及恒星形成和并合过程的关系。在这4个星系中,NGC4038/39处于比较早的并合阶段,其恒星形成在重叠区比较激烈,而且由于其距离比另外几个星系近好几倍,从而可以看到其中的一些细节过程,在重叠区的几个恒星形成区域,其恒星形成的性质有很大区别,这些区别很可能是由于并合过程中引发的星暴现象是有一个时间顺序导致的。Arp220是最近的极亮红外星系,处于晚期的并合阶段,两个星系的核距离已经很近,其中的分子气体分布在2个核的共生盘以及2个核本身的内盘中,在2个内盘中的辐射比外盘中要强,新的CO3-2观测表明恒星形成气体的分布也类似于总的分子气体分布,但是在2个核区有部分差别。同时得到的345GHz的连续谱辐射表明2个核区对远红外辐射的贡献差别不大,这和以前的低一些频率(230GHz)的连续谱得到的不一样,低一些频率的结果是其中一个核的辐射是另外一个的2倍。由于345GHz更接近远红外辐射的峰值,所以这个结果应该比230GHz的结果更接近远红外辐射的真实分布。NGC6090和Arp299是一个处于中期的并合系统,可以看到强的重叠区的星暴以及近星系核的星暴。这几个星系的资料表明在越晚的并合系统中,星暴过程越激烈,重叠区的恒星形成可以在比较早的阶段就非常剧烈(比如NGC4038/39),但是也会在一些星系中一直到比较晚的阶段才会开始(比如NGC6090),这表明星暴在什么区域发生不仅取决于并合阶段,而且也与并合过程以及初始条件有关。中红外的资料填补了这个波段空白,可以更好地得到这些星系的光谱能谱分布。这个波段是2个辐射成分(恒星成分和尘埃成分)的交界处。所有这些结果在没有亚毫米波以及中红外的高分辨率的资料时都是没有办法得到的。这也是目前世界上最早的选择一个包含不同并合阶段的并合星系的样本在这么高的空间分辨率下来研究其中星暴的分布的工作。发现和星暴的位置对于研究并合过程中的恒星形成过程会起到决定性的作用,同时对于理解亮红外星系以及机极亮红外星系也是也会产生巨大的影响。 并不是所有的相互作用星系都会有星暴过程,为了和前面的有星暴的相互作用(并合是相互作用的一种情况)星系的样本进行比较,还选择了5个极环星系来进行研究。这类星系被认为是与相互作用有关但是没有星暴的。作者利用VLA的存档的H原子21厘米谱线资料来研究其中的气体动力学以及气体分布。用得到的一些参数来讨论哪些参数对恒星形成的效率影响比较大。这些星系与前面的星暴星系的样本比较的一个明显区别是其中的气体的角动量没有有效的耗散掉,这样就不利于气体的塌缩而形成恒星。而角动量的耗散和相互作用的具体过程以及进行作用的星系的性质是有关的。在星暴星系的样本中,角动量的耗散比较有效。
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