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Accès ouvert déclaré 2025 article

The evolution of CH in Planck Galactic cold clumps

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Le résumé fourni par la source

Methylidyne (CH) has long been considered a reliable tracer of molecular gas in the low-to-intermediate extinction range. Although extended CH 3.3 GHz emission is commonly observed in diffuse and translucent clouds, observations in cold, dense clumps are rare. In this work, we conducted high-sensitivity CH observations toward 27 Planck Galactic cold clumps (PGCCs) with the Arecibo 305 m telescope. Toward each source, the CH data were analyzed in conjunction with 13 CO (1–0) emission, H I narrow self-absorption (HINSA), and H 2 column densities inferred from thermal dust emission. Our results reveal ubiquitous subsonic velocity dispersions of CH, in contrast to 13 CO, which is predominantly supersonic. The findings suggest that subsonic CH emissions may trace dense, low-turbulent gas structures in PGCCs. To investigate how environmental parameters, particularly the cosmic-ray ionization rate (CRIR), affect the evolution of CH in PGCCs, we estimated upper limits for the CRIR using HINSA. The derived values span (8.1 ± 4.7) × 10 −18 to (2.0 ± 0.8) × 10 −16 s −1 over an H 2 column density range of (1.7 ± 0.2) × 10 21 to (3.6 ± 0.4) × 10 22 cm −2 . This result favors theoretical predictions of a cosmic-ray attenuation model, in which the interstellar spectra of low-energy CR protons and electrons match Voyager measurements, although alternative models cannot yet be ruled out. The abundance of CH decreases with increasing column density, while showing a positive dependence on the CRIR, which requires atomic oxygen not heavily depleted to dominate CH destruction in PGCCs. By fitting the abundance of CH with an analytic formula, we placed constraints on atomic O abundance (2.4 ± 0.4 × 10 −4 with respect to H column density) and C + abundance (7.4 ± 0.7 × 10 13 ζ 2 / n H 2 ). These findings indicate that CH formation is closely linked to the C + abundance, regulated by cosmic-ray ionization, while other processes, such as turbulent diffusive transport, might also contribute a non-negligible effect to CH formation.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
The evolution of CH in <i>Planck</i> Galactic cold clumps
Date Crossref
01/11/2025
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

  • Institut de Radioastronomie Millimétrique pays non établi dans la notice
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  • Arcetri Astrophysical Observatory pays non établi dans la notice
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  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
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  • Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble pays non établi dans la notice
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  • Université Grenoble Alpes pays non établi dans la notice
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  • Anhui Normal University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • National Astronomical Observatories pays non établi dans la notice
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  • Tsinghua University Department of Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Astronomy and Space pays non établi dans la notice
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Institut de Radioastronomie Millimétrique, University of Cologne et Max Planck Institute for Radio Astronomy, avec 9 autres affiliations.

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