STUDY OF MASER AND THERMAL MOLECULAR EMISSION IN THE VICINITY OF SELECTED PROTOSTELLAR OBJECTS WITH THE RT-22 RADIO TELESCOPE AT PRAO

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

At the early stage of the protostar existence, gas is mostly in molecular form, and the process of protostars development causes a variety of surrounding matter emission in molecular lines at many frequencies in any diapason. The goal of this work is to measure molecular radio lines parameters in the vicinity of some young protostar objects to improve the understanding of their evolutionary trends. Observations were carried out with the RT-22 radio telescope of the Pushchino Radio Astronomical Observatory of the Lebedev Physical Institute from July 2022 until May 2023. Two standard transistor receivers were used, which operated at frequencies of 20–24 GHz (range 13.5 mm) and 36.2–37.7 GHz (range 8 mm). We studied emission in the lines of four molecules, each one being a “tracer” of the environmental physical state: water (H2O), methanol (CH3OH), ammonia (NH3) and cyanoacetylene (HC3N). Observational results were obtained for three IRDC objects, for two CORE-type objects and for the star forming region Onsala-1. Radio emission in the water vapor line was detected in all studied objects, except for IRDC G027.94–00.47. For three objects: IRDC G028.37+0.07b, IRDC G024.33+0011 and Onsala-1, the rotational and kinetic temperatures in the radiation region were determined from the emission spectra of the ammonia molecule, and estimates of the concentration of ammonia and the density of molecular hydrogen were obtained. Emission in lines of cyanoacetylene was detected in the direction of to sources IRDC G028.37+0.07b and Onsala-1, and the column density of this molecule was determined.

作者简介

I. Val’tts

Astrospace Center of P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: ivaltts@asc.rssi.ru
Moscow, Russia

参考

  1. N.N. Shakhvorostova, A.V. Alakoz, O.S. Bayandina, A.O.H. Olofsson, and I.E. Val’tts, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 526(1), 1165 (2023).
  2. E.T. Chambers, J.M. Jackson, J.M. Rathborne, and R. Simon, Astrophys. J. Suppl. 181(2), 360 (2009).
  3. H. Beuther, J.C. Mottram, A. Ahmadi, F. Bosco, et al., Astron. and Astrophys. 617, id. A100 (2018).
  4. H. Beuther, Q. Zhang, T.R. Hunter, T.K. Sridharan, and E.A. Bergin, Astron. and Astrophys. 473(2), 493 (2007).
  5. H. Beuther, E.B. Churchwell, C.F. McKee, and J.C. Tan, in Protostars and Planets V, edited by B. Reipurth, D. Jewitt, and K. Keil (Tucson: University of Arizona Press, 2007), p.165.
  6. S. Kurtz, P. Hofner, and C.V. Alvarez, Astrophys. J. Suppl. 155(1), 149 (2004).
  7. M. Felli, J. Brand, R. Cesaroni, C. Codella, et al., Astron. and Astrophys. 476(1), 373 (2007).
  8. I.I. Berulis, V.A. Gusev, A.V. Kutsenko, G.T. Smirnov, R.L. Sorochenko, A.M. Tolmachev, and V.A. Shirochenkov, Trudy Akademiia Nauk SSSR. Fizicheskii Institut 135, 35 (1983).
  9. L. Phillips, GNUPLOT 5, 2d Edition (2012), https: //lee-phillips.org/gnuplot/.
  10. M.A. Voronkov, A.J. Walsh, J.L. Caswell, S.P. Ellingsen, S.L. Breen, S.N. Longmore, C.R. Purcell, and J.S. Urquhart, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 413(4), 2339 (2011).
  11. S.P. Ellingsen, M.A. Voronkov, D.M. Cragg, A.M. Sobolev, S.L. Breen, and P.D. Godfrey, in Astrophysical Masers and their Environments, Proc. of the IAU, edited by J.M. Chapman and W.A. Baan, IAU Symp. 242, 213 (2007).
  12. J.S. Urquhart, A.L. Busfield, M.G. Hoare, S.L. Lumsden, et al., Astron. and Astrophys. 487(1), 253 (2008).
  13. J.S. Urquhart, L.K. Morgan, C.C. Figura, T.J.T. Moore, et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 418(3), 1689 (2011).
  14. P. Sanhueza, J.M. Jackson, J.B. Foster, G. Garay, A. Silva, and S.C. Finn, Astrophys. J. 756(1), 60 (2012).
  15. T. Nagayama, A. Nakagawa, H. Imai, T. Omodaka, and Y. Sofue, Publ. Astron. Soc. Japan. 60, 183 (2008).
  16. A.D. Haschick, K.M. Menten, and W.A. Baan, Astrophys. J. 354, 556 (1990).
  17. W.-J. Kim, K.-T. Kim, and K.-T. Kim, Astrophys. J. Suppl. 244(1), 2 (2019).
  18. T. Rodriguez, M.A. Trinidad, and V. Migenes, Astrophys. J. 755(2), 100 (2012).
  19. F. Bosco, H. Beuther, A. Ahmadi, J.C. Mottram, et al., Astron. and Astrophys. 629, id. A10 (2019).
  20. A.D. Haschick and W.A. Baan, Astrophys. J. 339, 949 (1989).
  21. S.V. Kalenskii, I.I. Berulis, I.E. Val’tts, A.M. Dzyura, V.I. Slysh, and V.I. Vasil’kov, Astron. Rep. 38(1), 42 (1994).
  22. G. Sandell, M. Wright, and J.R. Forster, Astrophys. J. Letters 590(1), L45 (2003).
  23. C.B. Rodriguez-Garza, S.E. Kurtz, A.I. Gomez-Ruiz, P. Hofner, E.D. Araya, and S.V. Kalenskii, in Astrophysical Masers: Unlocking the Mysteries of the Universe, Proc. of the IAU, edited by A. Tarchi, M.J. Reid, and P. Castangia, IAU Sym. 336, p. 239 (2018).
  24. R.L. Plambeck and K.M. Menten, Astrophys. J. 364, 555 (1990).
  25. D.M. Cragg, K.P. Johns, P.D. Godfrey, and R.D. Brown, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 259(1), 203 (1992).
  26. S. Leurini, K.M. Menten, and C.M. Walmsley, Astron. and Astrophys. 592, id. A31 (2016).
  27. P. Pratap, P.A. Shute, T.C. Keane, C. Battersby, and S. Sterling, Astron. J. 135(5), 1718 (2008).
  28. V. Minier, S.P. Ellingsen, R.P. Norris, and R.S. Booth, VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/403/1095 (2003).
  29. S.L. Breen, S.P. Ellingsen, Y. Contreras, J.A. Green, J.L. Caswell, J.B. Stevens, J.R. Dawson, and M.A. Voronkov, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 435(1), 524 (2013).
  30. Y. Xu, J.J. Li, K. Hachisuka, J.D. Pandian, K.M. Menten, and C. Henkel, Astron. and Astrophys. 485(3), 729 (2008).
  31. J.L. Caswell, G.A. Fuller, J.A. Green, A. Avison, et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 404(2), 1029 (2010).
  32. P.T.P. Ho and C.H. Townes, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 21, 239 (1983).
  33. M. Tafalla, P.C. Myers, P. Caselli, and C.M. Walmsley, Astron. and Astrophys. 416, 191 (2004).
  34. D.A. Ladeyschikov, M.S. Kirsanova, A.P. Tsivilev, and A.M. Sobolev, Astrophys. Bull. 71(2), 208 (2016).
  35. A.V. Alakoz, S.V. Kalenskii, V.G. Promislov, L.E.B. Johansson, and A. Winnberg, Astron. Rep. 46(7), 551 (2002).

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».