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Accès ouvert déclaré 2025 article

Emergence of high-mass stars in complex fiber networks (EMERGE)

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Rattachement africain : at, us, de, it, se, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Context. Identified as parsec-size, gas clumps at the junction of multiple filaments, hub-filament systems (HFS) play a crucial role during the formation of young clusters and high-mass stars. These HFS still appear to be detached from most galactic filaments when compared in the mass–length (M–L) phase space. Aims. We aim to characterize the early evolution of HFS as part of the filamentary description of the interstellar medium (ISM). Methods. Combining previous scaling relations with new analytic calculations, we created a toy model to explore the different physical regimes described by the M–L diagram. Despite its simplicity, our model accurately reproduces several observational properties reported for filaments and HFS, such as their expected typical aspect ratio (A), mean surface density (Σ), and gas accretion rate (ṁ). Moreover, this model naturally explains the different mass and length regimes populated by filaments and HFS, respectively. Results. Our model predicts a dichotomy between filamentary (A ≥ 3) and spheroidal (A < 3) structures connected to the relative importance of their fragmentation, accretion, and collapse timescales. Individual filaments with low accretion rates are dominated by an efficient internal fragmentation. In contrast, the formation of compact HFS at the intersection of filaments triggers a geometric phase-transition, leading to the gravitational collapse of these structures at parsec-scales in ~1–2 Myr. In addition, this process also induces higher accretion rates.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Emergence of high-mass stars in complex fiber networks (EMERGE)
Date Crossref
01/02/2025
Éditeur
EDP Sciences
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Vienna Department of Astrophysics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harvard University Department of Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Cologne pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Stanford University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Excellence Cluster Origins pays non établi dans la notice
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  • Ludwig-Maximilians-Universität München pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute for Space Astrophysics and Planetology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chalmers University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of St Andrews pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Astrophysics — University of Vienna, Department of Astronomy — Harvard University et Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian, avec 9 autres affiliations.

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Les sujets associés

Astronomy and Astrophysical Research

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