太阳附近的恒星形成可能受到更大尺度气体结构推动。英仙—金牛壳是一座巨大的三维尘埃结构,英仙座和金牛座分子云位于它的表面。此前研究提出,这个壳体的历史膨胀可能压缩气体并触发恒星形成,但要检验这一图景,需要同时比较恒星年龄、位置和运动。
研究团队建立了包含406个英仙座年轻恒星体的统一样本,把盖亚DR3运动学与贝叶斯年龄推断结合,并在六维相空间中分析目标。统计方法同时考虑不同目标的测量误差,以寻找年龄和切向速度弥散随壳体半径变化的趋势。
团队还整合既有红外分类,比较处于不同演化阶段的年轻恒星在天空中的投影分布。随后把恒星三维运动与一氧化碳和碳-13一氧化碳分子气体速度场相对照,检验恒星和母体气体是否保留共同的大尺度运动。
结果显示,年轻恒星体相对英仙—金牛壳中心呈一致向外运动。年龄随距离出现负梯度,也就是半径更大的族群总体更年轻;切向速度弥散同样随半径下降。较年轻演化类别朝向壳体中心的方向集中程度也更强。
恒星的相干自行与视线速度梯度都和分子气体速度场方向相符,说明恒星与气体在大尺度上具有运动学连贯性。年龄顺序、空间分层和运动方向由不同数据给出,却共同指向由内向外推进的恒星形成历史。
论文据此认为,英仙—金牛壳的历史膨胀可能依次触发了英仙座复合体中的恒星诞生,并塑造今天看到的分层结构。这一解释也把局部分子云的恒星形成与太阳附近更大尺度的气泡或尘埃壳演化联系起来。
需要保留的限制是,研究依据当前运动和年龄分布反演过去过程,并没有直接拍到冲击波启动某一颗恒星的瞬间。多项相互一致的运动学和时间特征构成对膨胀驱动图景的有力支持,但“触发”仍是对历史因果过程的物理解释。
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