【{$randkws}】《自然》杂志:一篇论文描述了一个罕见的双星系统CPD - {$web_name} 她的导师的反应不久

来源:豺狼之吻网 | 栏目:娱乐 | 2026-06-15 20:58:21
《自然》杂志:一篇论文刻画了一个少见的双星操控系统CPD-292176
经由探究双星操控系统CPD-292176(如图所示),探究人员正解开我们最初起源的新线索,如星尘。科学家估计,当下银河系中或许只有大约10个这样的恒星操控系统。Credit: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
(神秘的聚焦动作片指南地球uux.cn)据美国物理学家组织网(作者:Embry-Riddle Aeronautical University):在处理了堆积如山的天文资料后,安布里·里德尔航空大学亚利桑那州普雷斯科特校区的本科生克拉丽莎·帕沃提交了她的初步确认。她的导师的反应不久,并且大写:“有一个轨道!”他写道。
就在那时,主修太空物理学的帕沃意识到自己快要变成一个大事情的一若干——《自然》杂志上的一篇论文刻画了一个少见的双星操控系统,它有着各异寻常的特征。
这篇论文发表于2023年2月1日,与安布里·里德尔(Embry Riddle)物理学和天文学助理教授诺埃尔·理查德森(Noel D.Richardson)博士合著。推荐评论该论文刻画了一个双星操控系统,它能发出X射线,品质很高。该双星操控系统具有奇怪的圆形轨道,这是双星操控系统中的一个奇怪之处,相似于哑火。
双星的圆形轨道是一条核心线索,合作探究人员将双星操控系统中的第二颗恒星确定为耗尽或“超剥离”超新星。通常,恒星在耗尽所有核燃料后,其核心会坍塌,然后以超新星的形式进入太空。理查森说,在这种状况下,夏季网友热搜话题,建议收藏备用“恒星耗尽了,以至于爆炸乃至没有足够的能量将轨道踢成相似双星中目睹的更典型的椭圆形状。”
我们是散落的星骸
双星的名称听起来像一个车牌:CPD-292176。探究人员估计,当下银河系中或许只有大约10个这样的恒星操控系统。经由对它的探究,他们揭开了我们身为星尘最初起源的新线索。
《自然》杂志:一篇论文刻画了一个少见的双星操控系统CPD-292176
这张信息图说明了第一个被证实的千新星祖恒星操控系统CPD-292176的演化。第一阶段,双星操控系统中形成两颗大品质的蓝色恒星。第二阶段,两颗恒星中较大的一颗接近生命的终点。第三阶段,两颗恒星中较小G研发榜单一颗从其更大、更成熟的伴星中吸取物质,将其大若干外层大气剥离。第四阶段,更大的恒星形成超剥离超新星,这是一颗恒星的生命末期爆炸,其“踢”的程度比更正常的超新星要小。第五阶段,正如天文学家当下观察到的那样,早期超新星形成的中子星着手从伴星中吸取物质,从而改变了双星对的表。第7阶段,伴随着大若干外层大气的消失,伴星也历程了超剥离超新星。这一阶段将在大约一百万年后发生。第七阶段,一对处于紧密相互轨道的中子星如今依然存在于曾经有两颗大品质恒星的地方。在第8阶段,两颗中子星螺旋相向,以微弱的引力辐射的形式释放轨道能量。第9阶段,这一操控系统的最后阶段,两颗中子星相撞,形成了强大的千新星,这是我们宇宙中重元素的宇宙工厂。Credit: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld
帕沃阐释道:“当我们观察这些物体时,我们是在回顾时间。”。“我们对宇宙的起源有了更多的知晓,这将告诉我们太阳系的走向。身为人类,我们从与这些恒星一样的元素着手。”
理查森补充道,假如没有CPD-292176这样的双星操控系统,地球上的生命将相当各异。他强调:“像这样的操控系统很或许演变成双星中子星,最后合并形成重元素,并被抛入宇宙。”。“这些重元素使我们能够以我们如今的方式日常。例如,大多数黄金是由相似于我们探究的双星操控系统中的超新星遗迹或中子星的恒星创造的。天文学加深了我们对全球和我们在其中的地位的理解。”
坚守是有回报的
当帕沃来到理查德森的办公室,期盼获得探究经验时,该项目着手了。“我说,‘请给我做任何探究。’”他碰巧得到了智利Cerro Tololo Interamerican Observatory 1.5米望远镜取景到的一颗被称为Be型恒星的明亮恒星的资料。Be星与另一颗形成众多X射线的恒星位于同一位置。这一闪光——或许被称为“软伽马中继器”——引发了天文学家的注意,促使理查森和其他人请求获得望远镜资料。
帕沃绘制了Be星的光谱图,但先是,她必须清理资料,以缩减噪音。“望远镜观察一颗恒星,它吸收了所有的光线,这样你就可以目睹组成这颗恒星的元素,”她说,“但Be星周围往往有物质盘。很难直接透过这些东西目睹。”
坚守得到了回报:帕沃设法进修了更多有关资料处理和计算机编码的知识,以便她能够确认恒星光谱。她和理查森察觉了一条简易的线,它来自恒星,不受周围圆盘的作用。理查森却不以为然,于是发了一封全大写的电子邮件。在将帕沃的资料高效拟合到一个特别的计算机程序中后,他意识到他们已然找到了这颗恒星的轨道,但这与预期各异。进一步的资料处理显示,一颗恒星的确每隔60天左右就会围绕另一颗恒星管理一圈。
帕沃记忆理查德森说:“这不只仅是一个简易的双星操控系统。”
兴办计数
奥克兰大学的扬·J·埃尔德里奇(Jan J.Eldridge)是《自然》杂志论文的合著者,也是知晓双星操控系统及其演化的顶尖专家。在理查森的请求下,埃尔德里奇查看了数千个双星模型,察觉只有两个与他和帕沃正探究的模型相似。
埃尔德里奇和同仁接着绘制了这两颗双星的生命周期图,阐释了超新星遗迹是如何膨胀并将品质倾倒到Be星上,直到它着手堆积。最后,这颗超新星变成了一颗爆炸的低品质氦星,留下了一颗中子星,但它已然将太多的品质转移到了Be星上,所以爆炸没有什么光彩。
帕沃阐释道:“基础上,我们察觉了超剥离超新星是如何与Be星相互作用的,以及它是如何历程这些奇怪的生命周期阶段的。”。“在前方的某个时刻,随着周期的持续,Be星也将变成一颗超新星中子星。数百万年后,它将变成一个拥有两颗中子星的双星操控系统。”

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