Ранее считалось, что максимальная масса звезд не превышает солнечную более, чем в 150 раз. Но открытые в 2010 году четыре звезды, обнаруженные в звездном скоплении R136 в соседней с нашей галактике Большое Магелланово Облако, были до 300 раз тяжелее нашего Солнца и не вписывались в существующие концепции.
"Не только пределы массы, но и все остальные основные характеристики звезд до этого выглядели идентичными, и мы считали процесс звездообразования универсальным во всей Вселенной", - говорит соавтор исследований Павел Крупа (Pavel Kroupa) из университета Бонна.
Группа ученых под руководством доктора Самбарана Банержи (Sambaran Banerjee) попыталась выяснить, является ли процесс образования светил в этом кластере уникальным для остальной Вселенной или же ультрамассивные звезды появились здесь по другим причинам.
- Опубликованы первые цветные фото Марса (фото/видео)
Исследователи построили высокоточную модель всего скопления R136, включающего около 170 тысяч звезд, чтобы проследить за их внутренними взаимодействиями. При этом в изначальной модели самые большие звезды отсутствовали. Программе пришлось решить более полумиллиона уравнений, чтобы показать изменение системы в течение времени.
Самая большая звезда скопления - R136a1(иллюстрация Sephirohq/Wikipedia).
Туманность Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако (слева) и расположенный в ней кластер R136 (в центре), содержащий самые большие звезды (справа), обнаруженные во Вселенной(иллюстрация European Southern Observatory).
"В скоплении R136 единовременно образуется очень много звезд-гигантов, которые часто объединяются в пары, - объясняет Банерджи. – Но плотность в кластере так высока, что нередко происходят столкновения. Вероятнее всего, эти ультрамассивные звезды появляются после столкновения двух таких гигантов".
"Полученное объяснение позволяет нам расслабиться, - добавляет Крупа. – Ведь больше не нужно пересматривать концепции универсального звездообразования". !zn
Читайте также:
Астрономы засняли на камеру гигантские солнечные торнадо (видео)