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上海天文台:银河系中心极端环境下的大质量恒星仍可通过盘介导吸积快速长成

学术圈重大事件 · 发布 2026-06-24T19:19:47+08:00 · 更新 2026-06-24T19:28:50+08:00

核心结论

中国科学院 6 月 23 日发布上海天文台最新研究称,团队在银河系中心分子区的人马座 C 分子云内,对早期 O 型大质量原恒星 G359.44-0.102 的高分辨率观测显示,吸积盘、外包层与坍缩吸积流能够在极端高湍流环境中协同工作,持续把物质输送给中心恒星。它的重要性在于,这为“盘介导吸积”并非只适用于温和环境,而可能在银河系中心这类极端区域同样成立,提供了新的观测证据。

中国科学院 6 月 23 日发布上海天文台研究进展称,团队围绕银河系中心分子区人马座 C 分子云中的早期 O 型大质量原恒星 G359.44-0.102,利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列开展高分辨率观测,并在《The Astrophysical Journal》报告了吸积盘、外包层与坍缩吸积流协同工作的证据。这条新闻的重要性不只是又多看清了一颗原恒星,而是在银河系最湍动、最高压、最容易抑制整体恒星形成效率的环境里,研究者仍看到了盘介导吸积主导质量累积的清晰观测链条。

上海天文台:银河系中心极端环境下的大质量恒星仍可通过盘介导吸积快速长成
G359.44-0.102原恒星周围吸积盘、包层和吸积流的示意图(图片由AI根据论文内容生成)(图源:中国科学院科研进展)

公开页面给出的关键信息相当完整。团队分析了复杂有机分子的发射特征与空间分布,发现该系统存在明显化学分化:含氮分子更集中在紧凑内部区域,含氧分子分布更延展。与此同时,研究者构建了包含内部开普勒盘和外部自由落体包层的三维动力学模型,用以约束中心原恒星质量、吸积盘结构以及物质向中心输运的效率。更关键的是,他们在尘埃连续谱和分子视向速度场里识别出螺旋状结构与速度梯度,粒子轨迹建模进一步支持这些结构属于正在向中心旋转下落的吸积流,而非静态团块或偶然投影。

这使它超出了一般“又发现一颗大质量原恒星”的新闻阈值。银河系中心分子区常被视作理解极端星际环境的重要天然实验室,因为那里高湍流、高密度和复杂潮汐条件并不适合直接套用太阳附近分子云的恒星形成经验。如果在这样的大尺度不利环境里,原恒星仍能依赖吸积盘、包层和吸积流形成稳定的协同供料机制,就说明大质量恒星形成中最关键的质量装配过程,对宏观环境的敏感度可能低于以往直觉。对后续解释星系中心、星暴区乃至高红移致密环境中的恒星形成而言,这是一条会影响理论外推边界的结果。

需要保留的边界也很明确。目前公开材料来自中国科学院研究进展稿和论文链接,能够确认观测对象、仪器、动力学结构和期刊去向,但尚无法仅凭新闻页判断样本代表性、模型假设对参数的敏感度,以及该机制在更多银河系中心原恒星中是否普适。因此更稳妥的判断是,这是一条为“极端环境下盘介导吸积仍有效”提供强观测支持的进展,而不是已经改写所有大质量恒星形成模型的终局答案。

信息来源

可信度说明

核心信息来自中国科学院官方科研进展页面,并附有《The Astrophysical Journal》DOI,可直接核验发布日期、观测对象、仪器和主要结论。边界在于当前小时报主要依据机构稿与论文链接,未展开全文方法和误差分析,因此这里将其定位为强观测进展,而非已在样本外全面证实的普遍规律。

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