Emergence of high-mass stars in complex fiber networks (EMERGE)
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.
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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
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Où se fait cette recherche
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University of Vienna Department of Astrophysics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Harvard University Department of Astronomy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Cologne pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Stanford University Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Excellence Cluster Origins pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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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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