Mapa do Site
Contactos
Siga-nos no Facebook Siga-nos no Twitter Canal YouTube
Centro de Astrofísica da Universidade do Porto

Spitzer-IRAC GLIMPSE of high mass protostellar objects II - SED modelling of a bonafide sample

J. M. C. Grave, M. S. N. Kumar

Resumo

Context. In a previous work (Paper I, Kumar & Grave, 2007, A&A, 472, 155) a sample of 380 HMPO targets was studied using the GLIMPSE point source catalog and images. A colour–magnitude analysis of the point sources resulted in the identification of infrared counterparts (IRC) of the (sub)mm cores of HMPO candidates which were considered bona fide targets.
Aims. We aim to estimate and analyse the physical properties of the infrared counterparts of HMPOs by comparing their spectral energy distributions (SED) with those predicted by radiative transfer accretion models of YSOs.
Methods. The SED of 68 IRCs are extended beyond the GLIMPSE photometry to the possible limits, from the near-infrared to the millimetre wavelengths, by using the 2MASS, GLIMPSE version 2.0 catalogs,MSX, IRAS and some single dish (and interferometric) (sub)mm data. An online SED fitting tool that uses 2D radiative transfer accretion models of YSOs is employed to fit the observed SED to obtain various physical parameters.
Results. The SED of IRCs were fitted by models of massive protostars with a range of masses between 5–42 Msolar and ages between 103 and 106 years. The median mass and age are 10 Msolar and 104 yrs. The observed data favours protostars of low effective temperatures (4000–1000 K) with correspondingly large effective photospheres (2–200 Rsolar) for the observed luminosities. The envelopes are large with a mean size of ∼0.2–0.3 pc and show a distribution that is very similar to the distribution of the sizes of 8 μm nebulae discussed in Paper I. The estimated envelope accretion rates are high with a mean value of 10−3 Msolar/yr and show a power law dependence on mass with an exponent of 2, suggesting spherical accretion at those scales. Disks are found to exist in most of the sources with a mean mass of 10−1.4±0.7 Msolar.
Conclusions. The observed infrared-millimetre SED of the infrared counterparts of HMPOs are successfully explained with an YSO accretion model. The modelled sources mostly represent proto-B stars although some of them could become O stars in the future. We demonstrate that many of these results may represent a realistic picture of massive star formation, despite some of the discrepant results which may be an effect of the assumptions within the models.

Palavras chave
stars: formation – stars: evolution – ISM: HII regions – infrared: stars

Notas
Full Table 1 and Fig. 1 are only available in electronic form at http://www.aanda.fr

Astronomy and Astrophysics
Volume 498, Página 147
abril 2009

>> ADS>> DOI

Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) é uma nova, mas muito aguardada, estrutura de investigação com uma dimensão nacional. Ele concretiza uma visão ousada, mas realizável para o desenvolvimento da Astronomia, Astrofísica e Ciências Espaciais em Portugal, aproveitando ao máximo e realizando plenamente o potencial criado pela participação nacional na Agência Espacial Europeia (ESA) e no Observatório Europeu do Sul (ESO). O IA é o resultado da fusão entre as duas unidades de investigação mais proeminentes no campo em Portugal: o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP) e o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL). Atualmente, engloba mais de dois terços de todos os investigadores ativos em Ciências Espaciais em Portugal, e é responsável por uma fração ainda maior da produtividade nacional em revistas internacionais ISI na área de Ciências Espaciais. Esta é a área científica com maior fator de impacto relativo (1,65 vezes acima da média internacional) e o campo com o maior número médio de citações por artigo para Portugal.

Continuar no sítio do CAUP|Seguir para o sítio do IA