BHR 71

600 Lj

BHR 71
Dunkelnebel
BHR 71
dunkler Nebel
BHR 71 aufgenommen vom Spitzer-Weltraumteleskop
Sternbild Fliege
Position
Äquinoktium: J2000.0
Rektaszension 12h 01m 36,66s
Deklination −65° 08′ 48,3″
Weitere Daten
Entfernung

600 Lj

Geschichte
Katalogbezeichnungen
AladinLite

BHR 71, auch Sandqvist 136, ist eine isolierte Bok-Globule im Sternbild Fliege. Die etwa 200 Parsec beziehungsweise rund 650 Lichtjahre entfernte Dunkelwolke enthält mit BHR 71 IRS 1 und BHR 71 IRS 2 zwei Protosterne der Klasse 0. Beide Quellen treiben jeweils einen bipolaren Molekülabfluss an.[1][2]

Eigenschaften

BHR 71 erscheint im sichtbaren Licht als kompakte Dunkelwolke, da der in ihr enthaltene interstellare Staub das Licht dahinterliegender Sterne abschwächt. Die Wolke wurde 1977 unter der Bezeichnung Sandqvist 136 in einen Katalog südlicher Dunkelwolken aufgenommen.[3] Ihre heutige Bezeichnung stammt aus einem 1995 veröffentlichten Katalog kleiner südlicher Molekülwolken von Tyler L. Bourke, A. R. Hyland und Garry Robinson.[4]

BHR 71 liegt in einer Entfernung von ungefähr 200 Parsec und besitzt eine Ausdehnung von etwa 0,5 Parsec. Für die Globule wurde eine Masse von ungefähr 40 Sonnenmassen und für das kalte Wolkengas eine kinetische Temperatur von rund 11 Kelvin bestimmt.[5]

Protostellares System

Im Inneren der Globule befinden sich die Infrarotquellen IRS 1 und IRS 2. Ihr Winkelabstand beträgt etwa 17 Bogensekunden, was bei der angenommenen Entfernung einem projizierten Abstand von ungefähr 3400 Astronomischen Einheiten entspricht.[1] Beide Quellen werden als Protosterne der Klasse 0 eingeordnet und befinden sich damit in einer frühen Phase der Sternentstehung.[2]

IRS 1 ist die leuchtkräftigere Komponente. Aus räumlich aufgelösten Beobachtungen wurden bolometrische Leuchtkräfte von etwa 14,7 Sonnenleuchtkraften für IRS 1 und 1,7 Sonnenleuchtkräften für IRS 2 bestimmt. Ihre bolometrischen Temperaturen betragen etwa 68 beziehungsweise 38 Kelvin.[2]

Beobachtungen des Gases zeigen auf großen räumlichen Skalen einen Geschwindigkeitsgradienten innerhalb des Wolkenkerns. Auf Skalen von weniger als etwa 1000 Astronomischen Einheiten rotiert das Gas um die beiden Protosterne jedoch in entgegengesetzte Richtungen. Da außerdem kein systematischer Geschwindigkeitsunterschied zwischen IRS 1 und IRS 2 festgestellt wurde, gilt eine Entstehung durch die rotationsbedingte Fragmentierung eines gleichmäßig rotierenden Kerns als unwahrscheinlich. Die Beobachtungen sprechen stattdessen für eine Bildung des Systems durch turbulente Fragmentierung.[2]

Molekülabflüsse

Von beiden Protosternen geht jeweils ein bipolarer Molekülabfluss aus. Der von IRS 1 angetriebene Abfluss ist räumlich ausgedehnter und massereicher und dominiert die beobachtete Emission des Kohlenstoffmonoxids.[5][6]

Beobachtungen mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array zeigten dort, wo sich Teile der beiden Abflüsse überschneiden, verbreiterte Spektrallinien und eine Änderung der Bewegungsrichtung des Gases. Die Autoren der Untersuchung werteten diese Merkmale als Hinweise auf eine Kollision zwischen den beiden protostellaren Ausflüssen.[6]

Beobachtung im Infrarotbereich

Eine Falschfarbenaufnahme des Spitzer-Weltraumteleskops zeigt die beiden eingebetteten Protosterne und das durch ihre Ausflüsse angeregte Gas. Den bei verschiedenen infraroten Wellenlängen aufgenommenen Daten wurden dabei sichtbare Farben zugeordnet. Die grün, orange und rot dargestellten Strukturen geben daher nicht die tatsächlichen Farben des Gases wieder, sondern kennzeichnen unterschiedliche Infrarotwellenlängen und Temperaturen. Die grün dargestellten Bereiche zeigen heißes molekulares Wasserstoffgas in der Nähe der Protosterne; weiter außen erscheint das kühlere Gas in Orange- und Rottönen.[7]

Einzelnachweise

  1. a b Tyler L. Bourke: IRAS 11590−6452 in BHR 71: A Binary Protostellar System? In: The Astrophysical Journal Letters. Band 554, Nr. 2, 2001, S. L91–L94, doi:10.1086/320921.
  2. a b c d John J. Tobin, Tyler L. Bourke, Stacy L. Mader u. a.: The Formation Conditions of the Wide Binary Class 0 Protostars within BHR 71. In: The Astrophysical Journal. Band 870, Nr. 2, 2019, S. 81, doi:10.3847/1538-4357/aaef87.
  3. Aage Sandqvist: More southern dark dust clouds. In: Astronomy and Astrophysics. Band 57, 1977, S. 467–469.
  4. Tyler L. Bourke, A. R. Hyland, Garry Robinson: Studies of star formation in isolated small dark clouds – I. A catalogue of southern Bok globules: optical and IRAS properties. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Band 276, Nr. 4, 1995, S. 1052–1066, doi:10.1093/mnras/276.4.1052.
  5. a b Tyler L. Bourke, Guido Garay, Valentin J. M. Le Gouellec u. a.: The Spectacular BHR 71 Outflow. In: The Astrophysical Journal. Band 561, Nr. 2, 2001, S. 830–841, doi:10.1086/323373.
  6. a b Luis A. Zapata, Manuel Fernández-López, Luis F. Rodríguez u. a.: ALMA Reveals a Collision between Protostellar Outflows in BHR 71. In: The Astronomical Journal. Band 156, Nr. 5, 2018, S. 239, doi:10.3847/1538-3881/aae51e.
  7. Spitzer Digs Up Hidden Stars in a Dark Molecular Cloud. In: Spitzer Space Telescope. California Institute of Technology, abgerufen am 19. Juli 2026.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.