内容简介:2020年7月8日,一个国际天文学家团队在《自然》杂志上发表了一关于双星系统的突破性发现,该团队发现一颗名为PSR J1913 + 1102的快速旋转的中子星(即脉冲星)与另一颗密度较大的恒星残骸运行在同一轨道上,两者将在大约4.7亿年内相撞,届时将释放出引力波和光的巨大能量。该双星系统是有史以来观测到的质量最不对称的中子星双子星系统,两者的碰撞可为分析中子星构成提供新思路。
新发现的脉冲星,PSR J1913+1102,双星对应阿雷西博天文台 / 中佛罗里达大学 - 威廉刚萨雷斯和安迪托雷斯
一个国际天文学家团队在2020年7月8日在《自然》杂志上发表了一项关于双星系统的突破性发现。一颗名为PSR J1913+1102的中子星(即脉冲星)在高速旋转中与另一颗密度极大的恒星残骸同在一段狭窄的轨道上运行,预计将在4.7亿年内相撞——在宇宙的时间尺度上看,这时间并不漫长。一旦相撞,它们将会以引力波和光的形式释放出巨大的能量。
二者引起人们浓厚兴趣的地方在于它们的不同。事实上,波多黎各的阿雷西博射电望远镜观测到的这个系统,是迄今为止发现的最不对称的合并中子星双星系统。它的存在表明在太空中有很多类似的系统,它们灾难性的碰撞可以为人们了解中子星的神秘构成提供新的视角,甚至有助于确定一个更精确的宇宙膨胀率(哈勃常数)
有趣的是,研究人员认为,2017首次探测到的中子星合并,可能是这种不对称双星系统导致的。
来自英国安东格利亚大学的首席研究员罗伯特费德曼在一份声明中说:“虽然可以用其他理论解释GW170817,但我们可以认为,质量明显不同的中子星母系统,类似于PSR J1913+1102系统,就是一个非常合理的解释。也许是更为重要的,这一发现强调存在着更多这样的系统,它们构成了超过十分之一的中子星双星系统。”
在这些双星系统中,质量不等的恒星可以产生比等质量恒星更壮观的合并。这两颗恒星碰撞时在瞬间释放的巨大能量,据估计超过了宇宙中所有恒星的总和的几十倍。大量的物质被释放,也使这一事件迸发出更明亮的光芒。
费德曼解释说:“因为一颗中子星要大得多,它的引力影响会扭曲它的伴星的形状——在它们真正合并之前剥离掉大量物质,并有可能彻底破坏它。与等质量的双星系统相比,这种‘潮汐瓦解’会喷射出更多的热物质,从而产生更强的辐射。”
来自德国波恩的马克思普朗克射电天文研究所的保罗弗雷尔博士补充说:“潮汐瓦解将使天体物理学家获得关于构成这些密度极大的物体内部的外来物质的重要新线索。目前这种物质仍然是一个巨大的谜团——它的密度如此之大,以至于科学家们始终不知道它实际是由什么构成的。”
相关知识
中子星 (英语:neutron star),是恒星演化到末期,经由引力坍缩发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一。恒星在核心的氢、氦、碳等元素于核聚变反应中耗尽,当它们最终转变成铁元素时便无法从核聚变中获得能量。失去热辐射压强支撑的外围物质受重力牵引会急速向核心坠落,有可能导致外壳的动能转化为热能向外爆发产生超新星爆炸,或者根据恒星质量的不同,恒星内部区域被压缩成白矮星、中子星或黑洞。
若是白矮星被压缩成中子星,过程中恒星遭受剧烈的压缩使其组成物质中的电子并入质子转化成中子,直径大约只有十余公里,但上面一立方厘米的物质便可重达十亿吨,且旋转速度极快。由于其磁轴和自转轴并不重合,磁场旋转时所产生的无线电波等各种辐射可能会以一明一灭的方式传到地球,有如人眨眼,此时称作脉冲星。
一颗典型的中子星质量介于太阳质量的1.35到2.1倍,半径则在10至20公里之间(质量越大半径收缩得越小),也就是太阳半径的30,000至70,000分之一。因此,中子星的密度在每立方公分8×1013克至2×1015克间,此密度大约是原子核的密度[1]。
作者:Katy Pallister
FY:呛呛
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天文学家们首次获得了双子星系统在形成初期的高分辨率图像,它比我们预想的还要迷人。
Wiki
作为地球人,我们习惯于星星绕着太阳转。但是在更广阔的的宇宙中,大多数恒星都拥有自己的小星球家庭或者恒星系统。在那里,两颗或更多的恒星因引力而联系在一起。
Universetoday
在这些图像中出现的双子星系统,[BHB2007] 11双子星,处于距离我们至少600光年的管状星云中。管状星云是一团暗云,这团暗云充满了星际灰尘和气体。它孕育了整个恒星群,包括这个双子星宝宝。
(ESO/NAOJ/NRO),阿尔维斯等人
当恒星诞生时,它们被一种旋涡包围着,这种旋涡叫环星盘。如果有不止一颗恒星在环星盘中诞生,质量就会不断地从周围物质的中脱离并融入年轻的恒星之中,环星盘的结构也会因此变得更复杂。
scitechdaily
天文学家已经看到了围绕着[BHB2007]11星盘结构的大致轮廓,虽然这个结构令人困惑,但是这一发现让他们可以窥视到结构内部,从而揭示这两个亮点周围的复杂网络。网络中舞蹈着气体和灰尘细丝。
用ALMA观察到的[BHB 2007]11星盘结构的放大。(MPE)
为了获得如此高分辨率的图像,由德国马克斯·普朗克地外物理研究所(MPE)的研究人员领导的国际天文学家团队使用了ALMA(阿塔卡马大毫米/亚毫米阵列),这个由66个天线组成的大型阵列位于智利。
wikimedia
这对恒星不仅有各自的小星盘,还拥有一个共同的大星盘,通过一个复杂的尘埃网络,小星盘缓慢并且稳定地吸收着大星盘。
该团队估计,物质以每年约0.01木星质量的速度落入双子星,尽管其中一颗恒星体积更大,并且因此正在以更高的速度从它的星盘中吸收物质--你可以看到这是上面图像底部比较明亮的区域。
“我们终于描绘出了这对年轻双子星复杂的结构,‘养料网’是它们与星盘的纽带。目前看来,恒星的形成存在重要的制约因素。”MPE天文学家Paola Caselli说。
研究人员有一套关于双子星诞生的理论。经过观测,双子星系统的诞生过程与我们理解中的完全一致,这非常令人兴奋。尽管也有人指出,我们需要研究更多年轻的双子星系统,从而进一步确认理论的正确性。呈上照片,我们说。
双子星是一个恒星系统,由两颗围绕共同重心旋转的恒星组成。由两颗及以上恒星组成的系统称为多星系统。当我们遥望这些星系时,它们看起来通常只是一个光点。只有通过其它的方式观察,才能将其中的恒星区分开。
sci-news
双星一词通常与双子星同义。然而,双星也可以指光学双星。之所以称它为光学双星,是因为从地球上看,两颗星星相聚很近,几乎叠在一起。然而,它们的“双重性”仅仅依赖于这种光学效应。恒星们本身相聚很遥远,并且没有物理上的联系。双星可以通过视差测量、适当运动或径向速度的差异来揭示其光学性质。大多数已知的双星还没有得到充分的研究,以确定它们是光学双星还是通过引力结合成多星系统的双子星。
参考资料
1.WJ百科全书
2.天文学名词
3. sciencealert-阿伦戴尔的海鸥
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旅行,看风景。
双塔建筑,比肩而立,互相映衬,是城市风景的重要组成部分。不少著名的双塔建筑成为城市建筑的代表,我们一起来看看世界最著名的一些双塔建筑。
图1:加拿大梦露大厦。(图片源自那时风起博客)
造型奇特,曲线优美的梦露双子塔位于加拿大密西沙加市,高度179.5+161.2米。
图2:吉隆坡双子塔。(图片源自网络)
世界最高的双塔大厦,高度452米,位于马来西亚吉隆坡,是吉隆坡的标志建筑。
图3:芝加哥马里纳城双塔。(图片源自昵图网)
这座造型奇特,象玉米棒一样的双塔位于美国芝加哥,高度179米。
图4:厦门双塔(图片源自网络)
厦门双子塔世贸海峡大厦,形若风帆,是厦门地标风景,高度300米。中国近年修建了不少双塔摩天楼,厦门双子塔仅是其中代表。
图5:阿联酋Emirites大厦。(图片来自中华建筑网)
阿联酋Emirites大厦位于阿联酋迪拜商务中心,高度354.6米+309米。
图6:巴林世贸中心双塔。(图片源自网络)
风帆造型的巴林世贸中心双塔位于巴林首都麦纳麦市,高度240米50层。
图7:西班牙欧洲之门。(图片来自网络)
超过比萨斜塔的倾斜度,115米高的欧洲之门位于西班牙首都马德里。
图8:香港力宝中心。(图片源自图行天下网)
香港力宝中心位于香港金钟道89号,高度172+166米。
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