<< 2. Механизмы выравнивания пылинок | Оглавление | 4. Поляризация собственного излучения >>
3. Поляризация проходящего света звезд
Еще первооткрыватели поляризации звездного света отметили, что поляризация
в среднем увеличивается с ростом поглощения. Если построить диаграмму
для звезд, наблюдавшихся Хилтнером, Холлом и их
последователями, то окажется, что на ней практически нет точек,
располагающихся над линией:




Из наблюдений видно, что угол наклона плоскости поляризации к плоскости Галактики для большинства звезд близок к нулю. Это говорит о том, что силовые линии магнитного поля, как правило, параллельны Галактическому диску. Разброс углов увеличивается лишь для лучей зрения, проходящих вдоль спиральных рукавов. В общем и целом крупномасштабные пространственные свойства поляризации света звезд складываются в согласованную картину магнитного поля Млечного Пути и не противоречат данным о структуре этого поля, полученным, например, по наблюдениям пульсаров. Это позволяло надеяться, что ориентированные пылевые частицы станут важным источником информации о магнитных полях и на меньших пространственных масштабах.
В реальности пыль оказалась далеко не такой информативной. Сейчас магнитное поле считается важнейшим фактором, определяющим эволюцию плотных межзвездных облаков. Логично предположить, что направления векторов 1 поляризации света звезд, расположенных за плотными молекулярными облаками, будут каким-то образом коррелировать со структурой этих облаков. На практике это предположение не реализуется. Свет фоновых звезд бывает поляризован как параллельно оси вытянутых облаков, так и перпендикулярно или под углом к ней. В некоторых вытянутых облаках выбранное направление поляризации оптического света фоновых звезд вообще отсутствует [12].
Конечно, наблюдения в оптическом диапазоне ограничены
направлениями с небольшой экстинкцией, поскольку если поглощение
слишком велико, звезда просто перестает быть видна. Наблюдения в
полосе K (2.2 мкм) позволяют исследовать звезды, находящиеся за
существенно более плотной средой, -
. Результат
этих наблюдений оказался неутешительным - для звезд за плотными
облаками рост поляризации с поглощением не наблюдается. Точнее,
поляризация растет с
, но лишь до определенного предела,
, и далее остается на постоянном уровне. На
рис. 2 показаны значения
для звезд, расположенных за
комплексом L1400, по данным [13]. Авторы этой работы
предположили, что рост поляризации с поглощением в инфракрасном
диапазоне происходит лишь при условии, что луч зрения проходит
через межоблачное пространство. Примерные положения этих точек на
рис. 2 отмечены пунктирной линией. Пыль же в плотных
облаках свет звезд почему-то не поляризует.
![]() |
Рис. 2. Относительная поляризация излучения звезд как функция оптической экстинции для направлений, проходящих через межоблачное пространство (пунктирная линия), и для направлений, проходящих сквозь плотные части облака (сплошная линия) |
К подобному заключению пришли также Гудман и др. [14,15]:
пыль в плотных облаках с точки зрения поляризации оказалась «плохой».
Почему? Для ответа на этот вопрос высказано несколько предположений.
Во-первых, в плотных облаках пылевые частицы могут становиться более
сферически-симметричными за счет нарастания ледяных мантий. Во-вторых,
в плотном газе могут терять эффективность механизмы выравнивания пылинок
[16]. Для механизма Парселла это может, например, быть связано с
исчерпанием атомарного водорода и прекращением реакций образования
H, для механизма выравнивания анизотропным полем излучения -
c большой оптической толщиной.
В-третьих, в плотных облаках могут изменяться свойства магнитного поля:
оно может становиться более неправильным, чем в межоблачном пространстве.
Последняя возможность иллюстрируется на рис. 3. На нем показано, как меняется степень поляризации света звезды при прохождении через плотное облако [17]. Числа, которыми подписаны линии, обозначают отношение напряженности регулярного магнитного поля к среднеквадратической величине нерегулярного магнитного поля. Очевидно, что поляризация остается неизменной после прохождения через плотное облако при условии, что в облаке нерегулярная составляющая магнитного поля превышает регулярную составляющую (в отличие от межоблачного пространства, где они примерно равны). Важным условием такого поведения является тот факт, что свет звезды перед проникновением в облако уже поляризован пылью в межоблачном пространстве.
![]() |
Рис. 3. Зависимость степени поляризации от экстинкции в плотном облаке для нескольких значений относительной напряженности магнитного поля. Точки соответствуют наблюдаемым значениям поляризации света фоновых звезд в облаке L1755 по данным [14] |
<< 2. Механизмы выравнивания пылинок | Оглавление | 4. Поляризация собственного излучения >>
Публикации с ключевыми словами:
Межзвездная пыль
Публикации со словами: Межзвездная пыль | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |