Начальная массовая функция
Звездообразование |
---|
![]() |
Объектные классы |
Теоретические понятия |
В астрономии начальная массовая функция ( МВФ ) представляет собой эмпирическую функцию, которая описывает первоначальное распределение масс для популяции звезд во время звездного образования . [ 1 ] МВФ не только описывает формирование и эволюцию отдельных звезд, но и служит важной связью, которая описывает формирование и эволюцию галактик. [ 1 ]
МВФ часто определяется как функция плотности вероятности (PDF), которая описывает вероятность звезды, которая имеет определенную массу во время его образования. [ 2 ] Он отличается от современной массовой функции (PDMF), которая описывает текущее распределение масс звезд, таких как красные гиганты, белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры, после некоторого времени эволюции от основных звезд последовательности и После определенного количества потери массы. [ 2 ] [ 3 ] Поскольку не хватает молодых кластеров звезд, доступных для расчета МВФ, вместо этого используется PDMF, и результаты экстраполируются обратно на МВФ. [ 3 ] МВФ и PDMF могут быть связаны с помощью «функции звездного создания». [ 2 ] Функция создания звезд определяется как количество звезд на единицу объема пространства в диапазоне массы и интервал времени. В случае, когда все основные звезды последовательности имеют большее время жизни, чем галактика, МВФ и PDMF эквивалентны. Аналогичным образом, МВФ и PDMF эквивалентны в коричневых карликах из -за их неограниченных сроков жизни. [ 2 ]
Свойства и эволюция звезды тесно связаны с его массой, поэтому МВФ является важным диагностическим инструментом для астрономов, изучающих большое количество звезд. Например, начальная масса звезды является основным фактором определения его цвета , светимости , радиуса, спектра радиации и количества материалов и энергии, которые он излучал в межзвездное пространство в течение своего срока службы. [ 1 ] При низких массах МВФ устанавливает массовый бюджет Галактики Млечного Пути и количество субстандартных объектов, которые образуются. В промежуточных массах МВФ контролирует химическое обогащение межзвездной среды . В высоких массах МВФ устанавливает количество сверхновых коллапсов , которые возникают, и, следовательно, обратную связь с кинетической энергией.
МВФ относительно инвариантна от одной группы звезд в другую, хотя некоторые наблюдения предполагают, что МВФ отличается в разных средах, [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] и потенциально резко отличается в ранних галактиках. [ 7 ]
Разработка
[ редактировать ]
Месса звезды может быть определена только непосредственно путем применения третьего закона Кеплера к бинарной звездной системе. Тем не менее, количество бинарных систем, которые могут быть непосредственно наблюдать, является низким, поэтому недостаточно выборок для оценки начальной массовой функции. Следовательно, функция звездной светимости используется для вывода массовой функции ( современная функция массы , PDMF) путем применения отношения массовой линии . [ 2 ] Функция светимости требует точного определения расстояний, и наиболее простым способом является измерение звездного параллакса в пределах 20 парсеков от Земли. Хотя короткие расстояния дают меньшее количество образцов с большей неопределенностью расстояний для звезд со слабыми величинами (с величиной> 12 в визуальной полосе), это уменьшает ошибку расстояний для близлежащих звезд и обеспечивает точное определение бинарных звездных систем. [ 2 ] Поскольку величина звезды варьируется в зависимости от его возраста, определение соотношения масс-люмины также должно учитывать его возраст. Для звезд с массами выше 0,7 м ☉ требуется более 10 миллиардов лет, чтобы их величина существенно увеличилась. Для звезд с низкой массой с ниже 0,13 м ☉ , он занимает 5 × 10 8 лет, чтобы достичь главных звезд последовательности. [ 2 ]
МВФ часто указывается с точки зрения ряда законов о власти , где (иногда также представляется как ), количество звезд с массами в диапазоне к в пределах определенного объема пространства, пропорционально , где это безразмерный показатель.
Обычно используемые формы МВФ - это закон Крупа (2001). [ 8 ] и Chabrier (2003) Log-Normal. [ 2 ]
Сальпетер (1955)
[ редактировать ]Эдвин Э. Салпетер - первый астрофизик, который попытался количественно оценить МВФ, применив право власти в свои уравнения. [ 9 ] Его работа основана на солнечных звездах, которые можно легко наблюдать с большой точностью. [ 2 ] Салпетер определил функцию массы как количество звезд в объеме пространства, наблюдаемого за раз в соответствии с логарифмическим интервалом массы. [ 2 ] Его работа позволила включить большое количество теоретических параметров в уравнение при сходимости всех этих параметров в показатель . [ 1 ] МВФ сальпетера где является постоянным, связанным с локальной плотностью звездного звезда.
Миллер -Сскало (1979)
[ редактировать ]Гленн Э. Миллер и Джон М. Скало продлили работу Салпетера, предположив, что МВФ «сплющена» ( ) Когда звездные массы упали ниже 1 м ☉ . [ 10 ]
Крупа (2002)
[ редактировать ]Павел Крупа сохранился между 0,5–1,0 м ☉ , но введены между 0,08–0,5 м ☉ и ниже 0,08 м ☉ . Выше 1 м ☉ , исправление для неразрешенных бинарных звезд также добавляет четвертый домен с . [ 8 ]
Chabrier (2003)
[ редактировать ]Chabrier дал следующее выражение для плотности отдельных звезд на галактическом диске, в единицах ПК −3 : [ 2 ] Это выражение нормы , что означает, что логарифм массы следует гауссовому распределению до 1 м ☉ .
Для звездных систем (а именно двоичных файлов) он дал:
Склон
[ редактировать ]Начальная массовая функция обычно графизируется на логарифме шкалы логарифма ( n ) против log ( m ). Такие графики дают приблизительно прямые линии с наклоном γ, равным 1– α . Следовательно, γ часто называют наклоном начальной массовой функции. Современная массовая функция, для формирования ковации, имеет тот же склон, за исключением того, что она катится на более высоких массах, которые эволюционировали от основной последовательности. [ 11 ]
Неопределенности
[ редактировать ]Существуют большие неопределенности в отношении валиллярной области . В частности, ставится под сомнение классическое предположение об одном МВФ, охватывающем целый диапазон существа и звездного массы в пользу двухкомпонентного МВФ для учета возможных различных режимов формирования для валютных объектов-одного МВФ, покрывающего коричневые карлики и очень низкие -Мас звезд, а другой-от коричневых карликов с более высокой массой до самых массивных звезд. Это приводит к области перекрытия приблизительно от 0,05 до 0,2 м ☉ , где оба режима образования могут учитывать тела в этом диапазоне массы. [ 12 ]
Вариация
[ редактировать ]Возможное изменение МВФ влияет на нашу интерпретацию сигналов галактики и оценку истории формирования космической звезды [ 13 ] Таким образом, важно учитывать.
Теоретически, МВФ должен варьироваться в зависимости от различных состояний звездообразования. Более высокая температура окружающей среды увеличивает массу разрушающихся газовых облаков ( масса джинсов ); Металличность более низкой газа снижает радиационное давление , тем самым облегчает аккрецию газа, оба приводят к тому, что в звездном кластере образуются более массивные звезды. МВФ в галактике может отличаться от МВФ шкалы звездных кластеров и может систематически измениться с историей формирования звезд Galaxy. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
Измерения локальной вселенной, где могут быть разрешены отдельные звезды, соответствуют инвариантному МВФ [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 16 ] [ 21 ] Но заключение страдает от большой неопределенности измерений из -за небольшого числа массивных звезд и трудностей в отличительной бинарной системах от одиночных звезд. Таким образом, эффект изменения МВФ недостаточно заметен, чтобы наблюдать в локальной вселенной. Тем не менее, недавнее фотометрическое обследование в космическое время свидетельствует о потенциально систематическом изменении МВФ при высоком красном смещении. [ 22 ]
Системы, сформированные в гораздо более ранние времена или дальше от галактического района, где деятельность по формированию звезд может быть сотнями или даже тысячами времени сильнее, чем нынешний Млечный путь, могут лучше понять. Оба сообщалось об оба для звездных кластеров [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] и галактики [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] что, кажется, существует систематическое изменение МВФ. Однако измерения менее прямые. Для звездных кластеров МВФ может измениться со временем из -за сложной динамической эволюции. [ А ]
Происхождение звездного МВФ
[ редактировать ]Недавние исследования показали, что нитчатые структуры в молекулярных облаках играют решающую роль в начальных условиях звездного образования и происхождения звездного МВФ. Наблюдения за Гершелем о гигантском молекулярном облаке Калифорнии показывают, что как предварительная основная функция ядра (CMF), так и функция массы линии линии филаментов (FLMF) следуют распределениям в отношении мощности в конце массы, что согласуется с МВФ силоузаратора сальпетера. В частности, CMF следует для масс больше, чем и FLMF следует для масс линий нити больше, чем Полем Недавние исследования показывают, что глобальный престелларный CMF в молекулярных облаках является результатом интеграции CMF, генерируемых отдельными термически суперкритическими филаментами, что указывает на жесткую связь между FLMF и CMF/МВФ, поддерживая идею, что отражательные структуры являются критическими эволюционными эволюционными Шаг в установлении функции массы, подобной сальпетеру. [ 35 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Scalo, JM (1986). Основы космической физики (PDF) . Великобритания: Gordon and Breach, Science Publishers, Inc. с. 3 Получено 28 февраля 2023 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k Chabrier, Жиль (2003). «Галактическая звездная и валичальная начальная массовая функция». Публикации Астрономического общества Тихого океана . 115 (809): 763–795. Arxiv : Astro-ph/0304382 . Bibcode : 2003pasp..115..763c . doi : 10.1086/376392 . S2CID 4676258 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Астрономия 112: Физика звезд -n класса 19 Примечания: Звездный жизненный цикл» (PDF) . Университет Карлифорнии, Санта -Крус. Архивировано из оригинала (PDF) 6 апреля 2023 года . Получено 23 декабря 2023 года .
- ^ Конрой, Чарли; Ван Доккум, Питер Г. (2012). «Звездная начальная функция массы в галактиках раннего типа из спектроскопии линии поглощения. II. Результаты». Астрофизический журнал . 760 (1): 71. Arxiv : 1205.6473 . Bibcode : 2012Apj ... 760 ... 71C . doi : 10.1088/0004-637x/760/1/71 . S2CID 119109509 .
- ^ Калирай, Джейсон С.; Андерсон, Джей; Доттер, Аарон; Ричер, Харви Б.; Фальман, Грегори Г.; Хансен, Брэд М.С.; Херли, Джаррод; Рейд, И. Нил; Рич, Р. Майкл; Шара, Майкл М. (2013). «Ультра-глупый космический телескоп Хаббл-Телескоп Малого Магелланового облака: начальная массовая функция звезд с м <1 мсюн». Астрофизический журнал . 763 (2): 110. Arxiv : 1212.1159 . Bibcode : 2013Apj ... 763..110K . doi : 10.1088/0004-637x/763/2/110 . S2CID 54724031 .
- ^ Геха, Марла ; Браун, Томас М.; Тумлинсон, Джейсон; Калирай, Джейсон С.; Саймон, Джошуа Д.; Кирби, Эван Н.; Ванденберг, Дон А.; Муньос, Рикардо Р.; Авила, Роберто Дж.; Гухатхакурта, Пурагра; Фергюсон, Генри С. (2013). «Звездная начальная массовая функция ультра-слабых галактик-карликов: доказательства вариаций МВФ с галактической средой». Астрофизический журнал . 771 (1): 29. Arxiv : 1304.7769 . Bibcode : 2013Apj ... 771 ... 29G . doi : 10.1088/0004-637x/771/1/29 . S2CID 119290783 .
- ^ Снаппен, Альберт; Стейнхардт, Чарльз Л.; Хенсли, Хаган; Джермин, Адам С.; Мостафа, Базель; Уивер, Джон Р. (2022-05-01). «Последствия зависимой от температуры начальной массовой функции. I. Фотометрическая подгонка шаблона» . Астрофизический журнал . 931 (1): 57. Arxiv : 2205.11536 . Bibcode : 2022Apj ... 931 ... 57 с . doi : 10.3847/1538-4357/ac695e . ISSN 0004-637X . S2CID 2490177333 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Крупа, Павел (2002). «Первоначальная массовая функция звезд: доказательства однородности в переменных системах». Наука . 295 (5552): 82–91. Arxiv : Astro-ph/0201098 . Bibcode : 2002sci ... 295 ... 82K . doi : 10.1126/science.1067524 . PMID 11778039 . S2CID 15276163 .
- ^ Сальпетер, Эдвин (1955). «Функция светимости и эволюция звезд». Астрофизический журнал . 121 : 161. Bibcode : 1955Apj ... 121..161S . doi : 10.1086/145971 .
- ^ Миллер, Гленн; Скало, Джон (1979). «Первоначальная массовая функция и звездная рождаемость в солнечном районе». Серия астрофизических дневников . 41 : 513. Bibcode : 1979Apjs ... 41..513M . doi : 10.1086/190629 .
- ^ Massey, Philip (1998). «Начальная массовая функция массивных звезд в местной группе». Звездная начальная функция массы (38 -я конференция Herstmonceux) . 142 : 17. Bibcode : 1998aspc..142 ... 17m .
- ^ Крупа, Павел; и др. (2013). «Звездный и субстеллярный МВФ простых и составных популяций». Звездные системы и галактическая структура, вып. V. Arxiv : 1112.3340 . Bibcode : 2013pss5.book..115k . doi : 10.1007/978-94-007-5612-0_4 .
- ^ Уилкинс, Стивен М.; Тренмам, Нил; Хопкинс, Эндрю М. (апрель 2008 г.). «Эволюция звездной массы и подразумеваемой истории звездного образования» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 385 (2): 687–694. Arxiv : 0801.1594 . Bibcode : 2008mnras.385..687w . doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.12885.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Крупа, Павел; Вейднер, Карстен (декабрь 2003 г.). «Галактические начальные массовые функции массивных звезд» . Астрофизический журнал . 598 (2): 1076–1078. ARXIV : Astro-PH/0308356 . Bibcode : 2003Apj ... 598.1076K . doi : 10.1086/379105 . ISSN 0004-637X .
- ^ Weidner, C.; Kroupa, P.; Larsen, SS (июнь 2004 г.). «Последствия для формирования звездных кластеров с экстрагалактических скоростей звездного образования» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 350 (4): 1503–1510. Arxiv : Astro-ph/0402631 . Bibcode : 2004mnras.350.1503W . doi : 10.1111/j.1365-2966.2004.07758.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Крупа, Павел; Вейднер, Карстен; Пламм-Альтенбург, Ян; Тис, Инго; Dabringhausen, Jörg; Маркс, Майкл; Maschberger, Thomas (2013), Oswalt, Terry D.; Gilmore, Gerard (Eds.), «Звездная и суб-звездная массовая функция простых и составных популяций» , планеты, звезды и звездные системы: том 5: Галактическая структура и звездные популяции , Dordrecht: Springer Netherlands, стр. 115– 242, arxiv : 1112.3340 , bibcode : 2013pss5.book..115k , doi : 10.1007/978-94-007-5612-0_4 , ISBN 978-94-007-5612-0 Получено 2023-11-02
- ^ Jeřábková, T.; Зоноози, А. Хасани; Kroupa, P.; Beccari, G.; Yan, Z.; Vazdekis, A.; Zhang, Z.-Y. (2018-12-01). «Влияние металличности и скорости звездообразования на зависимую от времени звездная начальная функция массы всего галактики» . Астрономия и астрофизика . 620 : A39. Arxiv : 1809.04603 . Bibcode : 2018a & A ... 620a..39j . doi : 10.1051/0004-6361/201833055 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Крупа П. (2001-04-01). «О изменении начальной массовой функции» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 322 (2): 231–246. Arxiv : Astro-ph/0009005 . Bibcode : 2001mnras.322..231K . doi : 10.1046/j.1365-8711.2001.04022.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Крупа, Павел (2002-01-04). «Первоначальная массовая функция звезд: доказательства однородности в переменных системах» . Наука . 295 (5552): 82–91. Arxiv : Astro-ph/0201098 . Bibcode : 2002sci ... 295 ... 82K . doi : 10.1126/science.1067524 . ISSN 0036-8075 . PMID 11778039 .
- ^ Бастиан, Нейт; Кови, Кевин Р.; Мейер, Майкл Р. (2010-08-01). «Универсальная звездная начальная функция массы? Критический взгляд на вариации» . Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 48 (1): 339–389. Arxiv : 1001.2965 . Bibcode : 2010ara & A..48..339b . doi : 10.1146/annurev-astro-082708-101642 . ISSN 0066-4146 .
- ^ Хопкинс, AM (январь 2018). «Обзор Dawes 8: измерение звездной начальной функции массы» . Публикации Астрономического общества Австралии . 35 : E039. Arxiv : 1807.09949 . Bibcode : 2018pasa ... 35 ... 39 ч . doi : 10.1017/pasa.2018.29 . ISSN 1323-3580 .
- ^ Снаппен, Альберт; Стейнхардт, Чарльз Л.; Хенсли, Хаган; Джермин, Адам С.; Мостафа, Базель; Уивер, Джон Р. (2022-05-01). «Последствия зависимой от температуры начальной массовой функции. I. Фотометрическая подгонка шаблона» . Астрофизический журнал . 931 (1): 57. Arxiv : 2205.11536 . Bibcode : 2022Apj ... 931 ... 57 с . doi : 10.3847/1538-4357/ac695e . ISSN 0004-637X . S2CID 2490177333 .
- ^ Dabringhausen, J.; Kroupa, P.; Baumgardt, H. (2009-04-11). «Ведущая начальная функция массы в звездных массах в Starbursts в качестве объяснения высоких соотношений массы к свету ультракомпактных галактик карликов» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 394 (3): 1529–1543. Arxiv : 0901.0915 . Bibcode : 2009mnras.394.1529d . doi : 10.1111/j.1365-2966.2009.14425.x .
- ^ Dabringhausen, Jörg; Крупа, Павел; Пламм-Альтенбург, Ян; Mieske, Steffen (2012-03-01). «Рентгеновские двоичные файлы с низкой массой указывают на высочайшую начальную функцию массы в ультракомпактных галактиках карликов» . Астрофизический журнал . 747 (1): 72. Arxiv : 1110.2779 . Bibcode : 2012Apj ... 747 ... 72d . doi : 10.1088/0004-637x/747/1/72 . ISSN 0004-637X .
- ^ Маркс, Майкл; Крупа, Павел; Dabringhausen, Jörg; Pawlowski, Marcel S. (2012-05-21). «Свидетельство о самых высоких звездных функциях массы с увеличением плотности и уменьшением металличности: максимальные МВФ в GC» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 422 (3): 2246–2254. Arxiv : 1202.4755 . doi : 10.1111/j.1365-2966.2012.20767.x .
- ^ Ли, Дженис С.; Гил де Пас, Армандо; Тремонти, Кристи; Кенникутт, Роберт С.; Салим, Самир; Ботвелл, Мэтью; Кальцетти, Даниэла; Далькантон, Джулианна; Дейл, Даниэль; Энгельбрахт, Чад; Хосе Дж. Фунес, SJ; Джонсон, Бенджамин; Сакай, Шоко; Скиллман, Эван; Ван Зи, Лиз (2009-11-20). «Сравнение скоростей образования Hα и ультрафиолетовой звезды в локальном объеме: систематические расхождения для карликовых галактик» . Астрофизический журнал . 706 (1): 599–613. Arxiv : 0909.5205 . Bibcode : 2009Apj ... 706..599L . doi : 10.1088/0004-637x/706/1/599 . ISSN 0004-637X .
- ^ Gunawardhana, MLP; Хопкинс, Ам; Sharp, RG; Brough, S.; Тейлор, E.; Bland-Hawthorn, J.; Maraston, C.; Tuffs, RJ; Popescu, CC; Wijesinghe, D.; Джонс, DH; Croom, S.; Sadler, E.; Уилкинс, с.; Драйвер, SP (2011-08-01). «Галактика и массовая сборка (GAMA): зависимость скорости звездного образования звездной начальной функции массы: отношения МВФ-СФР» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 415 (2): 1647–1662. doi : 10.1111/j.1365-2966.2011.18800.x . HDL : 20.500.11850/38507 .
- ^ Феррерас, Игнасио; Барбера, Франческо Ла; Роза, Игнасио Г. де ла; Ваздекис, Александр; Карвалью, Рейнальдо Р. де; Falcón-Barroso, Jesús; Ricciardellli, Elena (2013-02-11). «Систематическое изменение функции массы стеларной массы со скоростью, которая нездоровая в галактиках раннего типа » Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма 429 (1): L15 - L1 Arxiv : 1206.1 Doi : 10.1093/ mnrasl/ sls ISSN 1745-3
- ^ Рензини, Альвио; Андреон, Стефано (2014-11-11). "Химическая эволюция в масштабе кластеров галактик: загадка?" Полем Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 444 (4): 3581–3591. Arxiv : 1409.0307 . doi : 10.1093/mnras/stu1689 . ISSN 1365-2966 .
- ^ Urban, O.; Werner, N.; Аллен, SW; Simionescu, A.; Манц, А. (октябрь 2017 г.). «Разнообразная металличность на окраине массивных, близлежащих кластеров галактики» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 470 (4): 4583–4599. Arxiv : 1706.01567 . doi : 10.1093/mnras/stx1542 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Де Люсия, Габриэлла; Фонтанот, Фабио; Хиршманн, Микаэла (2017-03-21). «Обратная связь AGN и происхождение α-улучшения в галактиках раннего типа-понимание модели GAEA» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 466 (1): L88 - L92. Arxiv : 1611.04597 . doi : 10.1093/mnrasl/slw242 . ISSN 1745-3925 .
- ^ Окамото, Такаши; Нагашима, Масахиро; Лейси, Седрик Г.; Френк, Карлос С. (2017-02-01). «Обогащение металла пассивных галактик в космологическом моделировании формирования галактики» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 464 (4): 4866–4874. doi : 10.1093/mnras/stw2729 . HDL : 2115/65505 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Романо, Д.; Matteucci, F.; Zhang, Z.-y.; Papadopoulos, pp; Ivison, RJ (сентябрь 2017 г.). «Эволюция изотопов CNO: новое окно на истории формирования космической звезды и звездного МВФ в эпохе Алмы» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 470 (1): 401–415. Arxiv : 1704.06701 . doi : 10.1093/mnras/stx1197 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Чжан, Чжи-Ю; Романо, Д.; Ivison, RJ; Пападопулос, Паделис П.; Matteucci, F. (июнь 2018 г.). «Звездные популяции преобладают массивные звезды в галактиках в пыльных звездочках в космическое время» . Природа . 558 (7709): 260–263. Arxiv : 1806.01280 . Bibcode : 2018natur.558..260z . doi : 10.1038/s41586-018-0196-x . ISSN 1476-4687 . PMID 29867162 .
- ^ Чжан, Го-Инь; Андре, Филипп; Меншкиков, Александр; Ли, Джин-Зенг (2024). «Исследование нитчатого природы звездного образования в калифорнийском гигантском молекулярном облаке» . Астрономия и астрофизика . 689 : A3. Arxiv : 2406.08004 . doi : 10.1051/0004-6361/202449853 .
Примечания
[ редактировать ]- ^ Различная масса звезд имеет разные возрасты, таким образом изменяя историю звездного образования, изменит современную массовую функцию, которая имитирует влияние модификации МВФ.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Scalo, JM (1986). «Первоначальная массовая функция массивных звезд в галактиках эмпирических данных». Светящиеся звезды и ассоциации в галактиках . 116 : 451. Bibcode : 1986iaus..116..451s .
- Scalo, JM (1986). «Звездная начальная функция массы». Основы космической физики . 11 : 1. Бибкод : 1986fcph ... 11 .... 1S .
- Крупа, Павел (2002). «Первоначальная массовая функция звезд: доказательства однородности в переменных системах» . Наука (представленная рукопись). 295 (5552): 82–91. Arxiv : Astro-ph/0201098 . Bibcode : 2002sci ... 295 ... 82K . doi : 10.1126/science.1067524 . PMID 11778039 . S2CID 14084249 .
- Sparke, Linda S ; Галлагер, Джон С. III (5 февраля 2007 г.). Галации во вселенной: введение Издательство Кембриджского университета. Стр. 1–. ISBN 978-1-139-46238-9 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Павел Крупа (Прага и Бонн): звездная начальная масса функция: МВФ» . YouTube . 8 апреля 2022 года.