《自然》雜志:一篇論文描述了一個罕見的雙星系統(tǒng)CPD
 通過研究雙星系統(tǒng)CPD-292176(如圖所示),研究人員正在解開我們最早起源的篇論新線索,如星塵。文描長春模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達科學家估計,星系目前銀河系中可能只有大約10個這樣的自然雜志恒星系統(tǒng)。Credit: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine (神秘的篇論地球uux.cn)據(jù)美國物理學家組織網(wǎng)(作者:Embry-Riddle Aeronautical University):在處理了堆積如山的天文數(shù)據(jù)后,安布里·里德爾航空大學亞利桑那州普雷斯科特校區(qū)的文描本科生克拉麗莎·帕沃提交了她的初步分析。她的星系導師的反應很快,而且大寫:“有一個軌道!自然雜志”他寫道。篇論 就在那時,文描主修太空物理學的星系帕沃意識到自己即將成為一個大事件的一部分——《自然》雜志上的一篇論文描述了一個罕見的雙星系統(tǒng),它有著不同尋常的自然雜志特征。 這篇論文發(fā)表于2023年2月1日,篇論與安布里·里德爾(Embry Riddle)物理學和天文學助理教授諾埃爾·理查德森(Noel D.Richardson)博士合著。文描長春模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達該論文描述了一個雙星系統(tǒng),它能發(fā)出X射線,質(zhì)量很高。該雙星系統(tǒng)具有奇怪的圓形軌道,這是雙星系統(tǒng)中的一個奇怪之處,類似于啞火。 雙星的圓形軌道是一條關(guān)鍵線索,幫助研究人員將雙星系統(tǒng)中的第二顆恒星確定為耗盡或“超剝離”超新星。通常,恒星在耗盡所有核燃料后,其核心會坍塌,然后以超新星的形式進入太空。理查森說,在這種情況下,“恒星耗盡了,以至于爆炸甚至沒有足夠的能量將軌道踢成類似雙星中看到的更典型的橢圓形狀?!?br>我們是散落的星骸 雙星的名稱聽起來像一個車牌:CPD-292176。研究人員估計,目前銀河系中可能只有大約10個這樣的恒星系統(tǒng)。通過對它的研究,他們揭開了我們作為星塵最早起源的新線索。
 這張信息圖說明了第一個被證實的千新星祖恒星系統(tǒng)CPD-292176的演化。第一階段,雙星系統(tǒng)中形成兩顆大質(zhì)量的藍色恒星。第二階段,兩顆恒星中較大的一顆接近生命的終點。第三階段,兩顆恒星中較小的一顆從其更大、更成熟的伴星中吸取物質(zhì),將其大部分外層大氣剝離。第四階段,更大的恒星形成超剝離超新星,這是一顆恒星的生命末期爆炸,其“踢”的程度比更正常的超新星要小。第五階段,正如天文學家目前觀察到的那樣,早期超新星產(chǎn)生的中子星開始從伴星中吸取物質(zhì),從而改變了雙星對的表。第7階段,伴隨著大部分外層大氣的消失,伴星也經(jīng)歷了超剝離超新星。這一階段將在大約一百萬年后發(fā)生。第七階段,一對處于緊密相互軌道的中子星現(xiàn)在仍然存在于曾經(jīng)有兩顆大質(zhì)量恒星的地方。在第8階段,兩顆中子星螺旋相向,以微弱的引力輻射的形式釋放軌道能量。第9階段,這一系統(tǒng)的最后階段,兩顆中子星相撞,產(chǎn)生了強大的千新星,這是我們宇宙中重元素的宇宙工廠。Credit: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld 帕沃解釋道:“當我們觀察這些物體時,我們是在回顧時間?!??!拔覀儗τ钪娴钠鹪从辛烁嗟牧私?,這將告訴我們太陽系的走向。作為人類,我們從與這些恒星相同的元素開始。” 理查森補充道,如果沒有CPD-292176這樣的雙星系統(tǒng),地球上的生命將非常不同。他指出:“像這樣的系統(tǒng)很可能演變成雙星中子星,最終合并形成重元素,并被拋入宇宙?!??!斑@些重元素使我們能夠以我們現(xiàn)在的方式生活。例如,大多數(shù)黃金是由類似于我們研究的雙星系統(tǒng)中的超新星遺跡或中子星的恒星創(chuàng)造的。天文學加深了我們對世界和我們在其中的地位的理解?!?br>堅持是有回報的 當帕沃來到理查德森的辦公室,希望獲得研究經(jīng)驗時,該項目開始了?!拔艺f,‘請給我做任何研究。’”他碰巧得到了智利Cerro Tololo Interamerican Observatory 1.5米望遠鏡拍攝到的一顆被稱為Be型恒星的明亮恒星的數(shù)據(jù)。Be星與另一顆產(chǎn)生大量X射線的恒星位于同一位置。這一閃光——可能被稱為“軟伽馬中繼器”——引起了天文學家的注意,促使理查森和其他人請求獲得望遠鏡數(shù)據(jù)。 帕沃繪制了Be星的光譜圖,但首先,她必須清理數(shù)據(jù),以減少噪音。“望遠鏡觀察一顆恒星,它吸收了所有的光線,這樣你就可以看到組成這顆恒星的元素,”她說,“但Be星周圍往往有物質(zhì)盤。很難直接透過這些東西看到。” 堅持得到了回報:帕沃設法學習了更多關(guān)于數(shù)據(jù)處理和計算機編碼的知識,以便她能夠分析恒星光譜。她和理查森發(fā)現(xiàn)了一條簡單的線,它來自恒星,不受周圍圓盤的影響。理查森卻不以為然,于是發(fā)了一封全大寫的電子郵件。在將帕沃的數(shù)據(jù)快速擬合到一個特殊的計算機程序中后,他意識到他們已經(jīng)找到了這顆恒星的軌道,但這與預期不同。進一步的數(shù)據(jù)處理顯示,一顆恒星確實每隔60天左右就會圍繞另一顆恒星運行一圈。 帕沃回憶理查德森說:“這不僅僅是一個簡單的雙星系統(tǒng)?!?br>協(xié)作計數(shù) 奧克蘭大學的揚·J·埃爾德里奇(Jan J.Eldridge)是《自然》雜志論文的合著者,也是了解雙星系統(tǒng)及其演化的頂尖專家。在理查森的要求下,埃爾德里奇查看了數(shù)千個雙星模型,發(fā)現(xiàn)只有兩個與他和帕沃正在研究的模型相似。 埃爾德里奇和同事隨后繪制了這兩顆雙星的生命周期圖,解釋了超新星遺跡是如何膨脹并將質(zhì)量傾倒到Be星上,直到它開始堆積。最終,這顆超新星變成了一顆爆炸的低質(zhì)量氦星,留下了一顆中子星,但它已經(jīng)將太多的質(zhì)量轉(zhuǎn)移到了Be星上,因此爆炸沒有什么光彩。 帕沃解釋道:“基本上,我們發(fā)現(xiàn)了超剝離超新星是如何與Be星相互作用的,以及它是如何經(jīng)歷這些奇怪的生命周期階段的?!??!霸谖磥淼哪硞€時刻,隨著周期的繼續(xù),Be星也將成為一顆超新星中子星。數(shù)百萬年后,它將成為一個擁有兩顆中子星的雙星系統(tǒng)。” |