JAMES WEBB REVELA UMA ESTRUTURA INCRÍVEL!

1 year ago
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JAMES WEBB REVELA UMA ESTRUTURA INCRÍVEL!
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Uma protoestrela está escondida dentro do gargalo de uma nuvem em forma de ampulheta. Um disco protoplanetário de ponta é visto como uma linha escura no meio deste gargalo. A luz da protoestrela vaza acima e abaixo deste disco, iluminando cavidades dentro do gás e poeira circundantes.

As características mais predominantes da região, as nuvens azuis e alaranjadas, delineiam cavidades criadas quando o material se afasta da protoestrela e colide com a matéria circundante. As próprias cores são devidas a camadas de poeira entre o James Webb e as nuvens. As áreas azuis são onde a poeira é mais fina. Quanto mais espessa a camada de poeira, menos luz azul consegue escapar, criando bolsões laranja.

Apesar do caos que a L1527 está causando, ela tem apenas cerca de 100.000 anos – um corpo relativamente jovem. Dada a sua idade e seu brilho no infravermelho distante, L1527 é considerada uma protoestrela classe 0, o estágio inicial da formação estelar. Protoestrelas como essas, que ainda estão envoltas em uma nuvem escura de poeira e gás, têm um longo caminho a percorrer antes de se tornarem estrelas de pleno direito. A L1527 ainda não gera energia própria por meio da fusão nuclear do hidrogênio, característica essencial das estrelas. Sua forma, embora principalmente esférica, também é instável, assumindo a forma de um pequeno aglomerado de gás quente e inchado, algo entre 20% e 40% da massa do nosso Sol.

À medida que uma protoestrela continua a ganhar massa, seu núcleo se comprime gradualmente e se aproxima da fusão nuclear estável. A cena mostrada nesta imagem revela que L1527 está fazendo exatamente isso. A nuvem molecular circundante é composta de poeira e gás densos que estão sendo atraídos para o centro, onde reside a protoestrela. À medida que o material cai, ele espirala em torno do centro. Isso cria um disco denso de material, conhecido como disco de acreção, que alimenta a protoestrela com material. À medida que ganha mais massa e se comprime ainda mais, a temperatura de seu núcleo aumentará, atingindo o limiar para o início da fusão nuclear.

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