天文学家发现恒星死亡的新方式:碰撞

天文学家发现恒星死亡的新方式:碰撞我们已经知道,恒星可以相互吞噬,从对方身上撕扯出能量和物质,直到只剩下残渣。但是现在,天文学家已经发现了恒星之间的碰撞实际上也能引发恒星的死亡。新的证据可以在《自然-天文学》上发表的一篇论文中找到,表明伽马射线暴可以由恒星碰撞产生。伽马射线暴动画来自NASA图片来源:NASAGoddard/YouTubeNASA戈达德/YouTube这些证据是利用智利的GaminiSouth望远镜和北欧光学望远镜,以及NASA的哈勃太空望远镜发现的。天文学家利用这些望远镜对Swift天文台在2019年发现的伽玛射线暴进行了回访。这些爆发被命名为GRB191019A,时间很长,持续了一分钟还多。研究人员设法找到了爆发的源头,在一个古老星系的核心深处,离核心大约100光年的地方。基于这些观察,天文学家认为,两个紧凑物体的碰撞导致了伽马射线暴的产生,而且它不仅仅是一颗大质量恒星的坍缩。相反,两颗恒星的死亡似乎为伽马射线暴提供了动力。这一发现特别吸引人,因为这个星系是如此古老,大多数足以在产生伽马射线的超新星中死亡的巨大恒星早已死亡。因此,当这个爆发将他们带回那个特定的星系时,天文学家们感到很困惑。然而,这个新的证据确实突出了一个可怕的现实--即使是恒星碰撞也会导致大质量恒星的死亡,并且这在未来可能会对其他恒星系统造成破坏。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367801.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367801.htm

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天文学家发现前所未见的摧毁恒星的方法

天文学家发现前所未见的摧毁恒星的方法恒星死亡的本质宇宙中的恒星通常以可预测的方式结束自己的生命,这取决于它们的质量。像太阳这样质量相对较低的恒星在衰老过程中会脱落外层,最终褪色成为白矮星。质量更大的恒星燃烧得更旺盛,在超新星大爆炸中死亡得更快,会产生中子星和黑洞这样的超密集天体。如果两颗这样的恒星残骸形成双星系统,它们最终也会发生碰撞。然而,新的研究指出了一种假想已久但从未见过的第四种选择。这幅艺术家印象图展示了天文学家是如何利用由美国国家科学基金会NOIRLab负责操作的双子座南望远镜来研究强大的伽马射线暴(GRB)的,他们可能发现了一种前所未见的摧毁恒星的方法。与大多数由大质量恒星爆炸或中子星偶然合并引起的GRB不同,天文学家得出的结论是,这个GRB是由恒星或恒星残骸在一个古老星系核心的超大质量黑洞周围的拥挤环境中碰撞产生的。揭开新发现的面纱在寻找长持续伽玛射线暴(GRB)的起源时,天文学家利用智利的双子座南望远镜(由美国国家科学基金会NOIRLab运营的国际双子座天文台的一部分)、北欧光学望远镜和NASA/ESA哈勃太空望远镜,发现了恒星或恒星残余物在一个古老星系的超大质量黑洞附近的混乱而密集的区域中发生类似拆迁的碰撞的证据。荷兰拉德布德大学天文学家、《自然-天文学》(NatureAstronomy)杂志上一篇论文的第一作者安德鲁-莱万(AndrewLevan)说:"这些新结果表明,恒星可能会在宇宙中一些密度最大的区域遭遇灭顶之灾,在那里它们可能会被驱动发生碰撞。这对于了解恒星是如何死亡的,以及回答其他问题都是令人兴奋的,比如有哪些意想不到的来源可能会产生引力波,而我们可以在地球上探测到这些引力波。"观测证据和发现远古星系早已过了恒星形成的鼎盛时期,即使有巨型恒星,也所剩无几,而巨型恒星正是长GRB的主要来源。然而,它们的内核却充斥着恒星和各种超密集恒星残骸,如白矮星、中子星和黑洞。天文学家长期以来一直怀疑,在围绕着超大质量黑洞的汹涌蜂窝中,两个恒星天体迟早会发生碰撞,从而产生GRB。然而,这种合并的证据一直难以捉摸。天文学家利用由美国国家科学基金会NOIRLab运营的国际双子座天文台研究一个强大的伽马射线暴(GRB)时,可能观测到了一种前所未见的摧毁恒星的方式。与大多数由大质量恒星爆炸或中子星偶然合并引起的伽玛射线暴不同,天文学家得出的结论是,这个伽玛射线暴是由恒星或恒星残骸在一个古老星系核心的超大质量黑洞周围的拥挤环境中碰撞产生的。资料来源:国际双子座天文台/NOIRLab/NSF/AURA/M.Garlick/M.扎马尼2019年10月19日,美国宇航局尼尔-盖尔斯-斯威夫特天文台(NeilGehrelsSwiftObservatory)探测到了一道持续一分多钟的明亮伽马射线闪光,这是此类事件发生的第一个蛛丝马迹。任何持续时间超过两秒的伽玛射线暴都被认为是"长脉冲"。这种爆发通常来自超新星的死亡,其质量至少是太阳质量的10倍--但并非总是如此。研究人员随后利用"双子座南"对GRB逐渐消失的余辉进行了长期观测,以进一步了解其起源。通过观测,天文学家们将GRB的位置精确定位在距离一个古老星系的核心不到100光年的区域,这使得它非常靠近该星系的超大质量黑洞。研究人员还没有发现相应超新星的证据,而超新星会在双子座南研究的光线上留下印记。洞察GRB的起源莱万说:"我们的后续观测告诉我们,这次爆发并不是一颗大质量恒星的坍缩,而很可能是由两个紧凑的天体合并引起的。通过把它的位置精确定位到先前确定的一个古老星系的中心,我们首次获得了恒星走向灭亡的新途径的诱人证据。"双子座南望远镜是由美国国家科学基金会NOIRLab运营的国际双子座天文台的一半,从一个令人眩晕的高度可以看到双子座南望远镜的全部规模和偏远程度。双子座南望远镜位于海拔2715米(8900英尺)的CerroPachón山上,得益于当地稳定的大气条件。在背景中绵延的智利安第斯山脉之上,几乎可以感受到干燥的空气,这种空气可以减轻望远镜的"视力"。这张照片还拍摄到望远镜的8米镜面透过穹顶结构探出头来,这在白天是很不寻常的。图片来源:国际双子座天文台/NOIRLab/NSF/AURA/T.Matsopoulos在正常的星系环境中,中子星和黑洞等恒星残骸碰撞产生的长GRB被认为是非常罕见的。然而,远古星系的内核并不正常,可能有一百万甚至更多的恒星挤在一个只有几光年宽的区域里。这种极高的恒星群密度可能足以导致偶尔发生的恒星碰撞,尤其是在超大质量黑洞的巨大引力影响下,它会扰乱恒星的运动,使它们向随机方向飞去。最终,这些不听话的恒星会相交合并,引发巨大的爆炸,在遥远的宇宙空间都能观测到。这种事件有可能在宇宙中类似的拥挤区域经常发生,但直到现在才被人们注意到。它们之所以不为人知,一个可能的原因是星系中心充满了尘埃和气体,这可能会遮挡住GRB的初始闪光和由此产生的余辉。这次被确认为GRB191019A的GRB可能是一个罕见的例外,它让天文学家能够探测到这一爆发并研究其余辉。未来研究和影响研究人员希望发现更多有关这些事件的信息。他们希望能将GRB探测与相应的引力波探测相匹配,这将揭示更多关于这些事件的真实性质,并确认它们的起源,即使是在最阴暗的环境中。维拉-C-鲁宾天文台(VeraC.RubinObservatory)将于2025年投入使用,它在这类研究中将发挥不可估量的作用。莱万说:"研究像这样的伽马射线暴是一个很好的例子,它说明了从探测伽马射线暴,到用双子座这样的望远镜发现余辉和距离,再到用整个电磁波谱的观测结果对事件进行详细分析,许多设施的合作确实推动了这一领域的发展。"国家科学基金会国际双子座天文台项目主任马丁-斯蒂尔(MartinStill)说:"这些观测为双子座的丰富遗产增添了新的内容,加深了我们对恒星演化的理解。"这些时间敏感性观测证明了双子座天文台的灵活运作和对宇宙中遥远的动态事件的敏感性。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379599.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379599.htm

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天文学家发现银河系的死亡恒星的“墓地”

天文学家发现银河系的死亡恒星的“墓地”“银河地下世界”的第一张地图揭示了一个延伸到银河系高度三倍的“墓地”,几乎三分之一的天体已完全从银河系中抛出。悉尼大学悉尼天文学研究所的博士生DavidSweeney说:“这些死亡恒星的紧凑残骸显示出与可见星系根本不同的分布和结构。”他是最新一期《皇家天文学会月刊》上这篇论文的主要作者。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323849.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323849.htm

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天文学家在古星系中心检测到长伽马射线爆发

天文学家在古星系中心检测到长伽马射线爆发一个国际天文学家小组在一个古老的星系中发现了一次长伽马射线爆发,这可能是由两颗独立的中子星合并引起的,这挑战了对此类爆发原因的传统理解。该团队使用多台望远镜分析了2019年的爆发,尽管考虑了其他潜在原因,但他们希望未来的观测能够澄清该现象的起源。过去普遍的共识是,只有当一颗非常重的恒星在其生命末期塌缩成超新星时,才会发生至少几秒钟的长伽马射线爆发。2022年,当两颗一生都互相绕转的大恒星最终变成中子星并碰撞成千新星时,发现了长伽马射线爆发的第二个潜在触发因素。现在到了2023年,长伽马射线暴似乎可以以第三种方式发生。“我们的数据表明,这是两颗独立的中子星合并的情况。因此,中子星并不是一生都在一起的。”首席研究员安德鲁·莱文(拉德堡德大学)说道。“我们怀疑中子星是被银河系中心许多周围恒星的引力推到一起的。”研究小组研究了尼尔·盖尔斯·斯威夫特天文台于2019年10月19日观测到的伽马射线爆发的后果。他们使用智利的双子座南望远镜、加那利拉帕尔马岛的北欧光学望远镜和哈勃太空望远镜。他们的观察表明,爆发是在一个古老星系中心附近引起的。这提供了两个指向两个来源合并的论据。第一个论点是,古代星系中几乎不存在可以塌缩成超新星的重恒星,因为重恒星通常出现在年轻星系中。此外,超新星会发出明亮的可见光,这在本例中没有被观察到。第二个论点是星系中心是繁忙的地方。有数十万颗普通恒星、白矮星、中子星、黑洞和尘埃云都围绕着超大质量黑洞运行。总共代表了超过1000万颗恒星和天体挤在几光年宽的空间中。“这个区域相当于我们的太阳和下一颗恒星之间的距离,”莱文解释道。“因此,在星系中心发生碰撞的可能性比我们所在的郊区高得多。”研究人员仍在为其他解释留下空间。长时间的伽马射线爆发也可能是由于中子星以外的致密天体(例如黑洞或白矮星)的碰撞造成的。未来,研究人员希望能够在引力波的同时观测长伽马射线爆发。这将帮助他们对辐射的来源做出更明确的陈述。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370397.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370397.htm

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天文学家发现了一个罕见的恒星系统 注定会成为千新星

天文学家发现了一个罕见的恒星系统注定会成为千新星研究该双星系统的研究人员于2月初在《自然》杂志上发表了一项关于他们的发现的研究。根据这些发现,这个系统已经为千新星爆炸做好了准备,这使得它对天文学家来说是非常罕见的发现。天文学家和该研究的合著者安德烈-尼古拉-切内解释说:我们知道银河系至少包含1000亿颗恒星,而且可能还有数千亿颗。然而,Chené说这个能够产生千新星爆炸的系统是一个"百亿分之一的系统"。这个系统被称为CPD-292176,它包括一颗大质量恒星围绕着一颗较小的中子星运转。不过,这两颗恒星都是对方引力的受害者,当它们在未来的某个时候发生碰撞时,最终会形成千新星爆炸。许多双星系统看到一颗恒星从它的同伴身上撕下物质。图片来源:DESY/H.E.S.S.,科学传播实验室千新星事件是如此的罕见,以至于天文学家说,在像银河系这样的螺旋星系中,预计只存在两个(而且是高端)。因此,这一发现对天文学家来说是突破性的,希望能帮助我们更多地了解这些有趣的双星系统。这些能够发生千新星爆炸的罕见双星系统是如何形成的,其背后的确切科学仍然是一个谜。然而,这一发现确实表明,至少在某些情况下,两颗同胞中子星可以在没有天文学家所说的经典超新星的情况下合并。当然,这种大规模的爆炸不会很快发生,因为与我们自己短暂的生命相比,宇宙的时间线是相当漫长的。因此,天文学家估计,千新星爆炸将在未来一百万年内的某个时候发生,因为伴星仍然需要坍缩到足够的程度。当这种爆炸发生时,人类可能已经消失。但是,如果我们还在这里,也许比詹姆斯-韦伯更强大的望远镜可以观测到这种情况的发生,为我们提供独特的数据,以更好地帮助人类了解我们的宇宙。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343993.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343993.htm

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天文学家发现最近的恒星破坏性黑洞

天文学家发现最近的恒星破坏性黑洞黑洞因吞噬任何过于接近的东西而臭名昭著,这包括恒星。同时,黑洞也是比你想象的要混乱得多的食客,它将物体拉长,并将物质扔得到处都是。当恒星在菜单上时,它们会发出明亮的闪光,可以在整个宇宙中看到,天文学家称之为潮汐破坏事件(TDE)。这些TDE被认为是相当常见的现象,到目前为止,大约有100个TDE被探测到,但是新探测到的现象被命名为WTP14adbjsh,有几个原因是重要的。首先,也是最重要的,它是目前看到的最近的事件,距离为1.37亿光年。这听起来可能不是很近,但是之前的记录保持者是在2亿光年之外,而且大多数都要远得多。它还来自于一个与往常不同的星系类型。大多数TDE是在相对安静的星系中检测到的,但是WTP14adbjsh发生在一个正在积极形成新星的星系中。这些类型的星系经常承载TDE是说得通的,因为黑洞的食物越来越多,但奇怪的是,这些探测仍然难以捉摸。然而,新的TDE暗示了为什么可能会出现这种情况。这些恒星的死亡阵痛通常在光学和X射线光中是明亮的,但是WTP14adbjsh在这些波长中并不突出--相反,它在红外线中是明亮的。恒星形成的星系往往是尘土飞扬的地方,所以通常的光学和X射线光会被阻挡,而红外线却能很好地穿透这层纱。新潮汐破坏事件(TDE)所在的星系的图像。左上角的红外图像显示TDE在2015年闪现,而右上角显示的是银河系在2010-2011年闪现之前的样子。左下角显示的是银河系的光被移除后,TDE本身发出的红外光。右下角显示的是光学光线下的星系。科学家们并没有专门去寻找TDE。相反,他们正在研究NEOWISE任务所捕获的数据中的短命信号,该任务以红外线扫描天空。在这样做的过程中,他们发现了一个天体闪光,它始于2014年底,在2015年达到高峰,然后又开始变暗。在排除了超新星等其他可能性之后,干净的光线曲线和时间告诉研究小组这是一个TDE。这一发现可以阐明为什么这些事件似乎比它们应该的要少得多--天文学家一直在用错误的方式寻找它们。这项研究的主要作者ChristosPanagiotou说:"发现这个附近的TDE意味着,从统计学上讲,一定有大量的这些事件,而传统的方法对它们视而不见。因此,如果我们想了解黑洞及其宿主星系的完整情况,我们应该尝试在红外线中找到这些。"该研究发表在《天体物理学杂志通讯》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357647.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357647.htm

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死亡属于她:天文学家观察到撼动UGC 12295螺旋星系的灾难性恒星爆炸

死亡属于她:天文学家观察到撼动UGC12295螺旋星系的灾难性恒星爆炸在这张来自NASA/ESA哈勃太空望远镜的图片中,宁静的螺旋星系UGC12295看上去相当悠闲。这个星系位于大约1.92亿光年外的双鱼座,从地球上看几乎是正面朝上,显示出一个明亮的中心条和紧紧缠绕的旋臂。尽管在这张图片中,UGC12295看起来像是一座宁静的岛屿,但它曾发生过一次灾难性的剧烈爆炸--超新星--这是在2015年首次被探测到的。这颗超新星促使两个不同的天文学家小组提议对UGC12295进行哈勃观测,以筛选出这一巨大恒星爆炸的残骸。超新星是大质量恒星爆炸性死亡的产物,是形成地球上许多元素的罪魁祸首。第一组天文学家使用哈勃的宽视场相机3(WFC3)来检查超新星留下的残骸,以便更好地了解宇宙中物质的演变过程。第二组天文学家也使用了WFC3来探索UGC12295超新星的余波,但他们的调查重点是回到一些研究得最好的附近超新星的位置。哈勃敏锐的视力可以揭示这些高能事件的残留痕迹,从而揭示出承载超新星的系统的性质。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372779.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1372779.htm

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