超越可见光 天文学家揭开伽马射线暴的秘密

超越可见光天文学家揭开伽马射线暴的秘密质量超过太阳十倍的恒星会发生大爆炸,变成黑洞,并伴随着可通过太空望远镜探测到的短暂而不可预测的伽马射线暴。对这些爆发及其相关光学辐射的详细研究,如2021年的GRB210619B所见,为了解这些恒星爆炸的运作及其产生的条件提供了宝贵的数据。当恒星的质量超过太阳质量的10倍时,这种情况就会导致内核收缩,外壳爆炸性破裂。这将导致银河系规模的超强爆炸。质量最大的恒星就是这样变成黑洞的。这些爆炸伴随着强烈的伽玛射线暴--一种光子流,其能量比我们熟悉的可见光量子大几百万倍。伽马射线暴是一个极其短暂的事件,持续时间从几分之一秒到几百秒不等,而且无法预测。我们无法预测伽马射线暴在天空中的准确位置和准确时间。此外,由于地球大气层会阻挡伽马射线辐射,伽马射线暴只能通过太空望远镜探测到。伽马射线暴从20世纪60年代末开始被记录。多年来,科学家们只记录到人眼看不到的伽马射线辐射。然而,有人认为这些伽马射线暴可能伴随着从地球上可以观测到的光学辐射。事实上,1999年1月23日首次观测到了这种辐射。为了能够快速探测到光学辐射,科学家们开发了机器人望远镜,能够直接从爆发地点收集实时数据。2021年6月20日,位于捷克共和国和西班牙的望远镜以及位于北高加索地区、由喀山联邦大学拥有的俄罗斯Mini-MegaTORTORA系统观测到了GRB210619B,这是迄今为止记录到的最强大的伽马射线暴之一。这些望远镜在伽马射线闪光28秒后开始记录发光余辉。通过三台望远镜同时获取的数据,可以重建光曲线的整体形状、不同时间的光学光谱斜率以及光学辐射的早期多波段演变。"我们很幸运。首先,我们观测到了相当明亮的余辉。其次,我们通过频繁捕捉图像,以高时间分辨率观测到了余辉。第三,我们获得了有关光辐射光谱的信息。在Mini-MegaTORTORA系统中,我们可以同时使用一组光学滤光片进行观测,包括蓝色和可见光(黄绿色)。换句话说,我们不仅测量了整体亮度,还测量了特定单色显示的亮度。"这项研究的合著者、HSE物理系副教授AntonBiryukov说:"这是一个罕见的、几乎独一无二的案例。"有了包括光学范围在内的各种波段辐射的详细数据,就有可能确定与光学辐射起源区域的伽马射线暴相关介质的物理参数。"研究小组获得的大量数据集使我们能够研究伽马射线暴现象的内部运作。科学家解释说:"这就好比用外科手术解剖伽马射线暴,窥探其内部机制:检查运动中的粒子、粒子的能量水平、周围介质的密度以及相关磁场的特征。"研究报告的作者得出结论,在伽马射线暴期间观测到的发光现象是由高能带电粒子的运动引起的,这些粒子在以强大磁场为特征的稀薄介质中表现出几乎与光速无异的速度。"伽马射线暴就像来自早期宇宙的信标。我们在几十亿光年的距离上记录这些现象。"比留科夫解释说:"这些罕见的来源让我们有机会了解数十亿年前恒星的运行情况以及它们的存在是如何结束的,探索包裹它们的星际环境,比如星际气体的成分和数量,以及它们是如何与恒星喷出物相互作用的。"但是,研究伽马射线暴不仅能扩大我们对最大规模遥远恒星的了解。从基础物理学的角度来看,伽马射线暴是一个天然的物理实验室,它展现了可以想象到的最极端的条件,包括超高的能量、速度、密度和引力。正是在这些状态下,科学家们可以检验人类现有的物理理论。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374493.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374493.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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发现宇宙进化的线索:天文学家测量伽马射线爆发的隐藏能量

发现宇宙进化的线索:天文学家测量伽马射线爆发的隐藏能量伽马射线暴GRB191221B的艺术家印象。资料来源:Urata等人/Yu-SinHuang/MITOS科学有限公司伽玛射线暴不仅释放伽玛射线,还释放无线电波、光学光和X射线。当爆炸能量转换为发射能量的效率很高时,爆炸的总能量可以通过将所有发射的能量相加来确定。然而,当转换效率低或不确定时,只测量发射的能量不足以计算出总的爆炸能量。现在,一个天体物理学家小组通过利用光的偏振作用成功地测量了伽马射线暴的隐藏能量。该小组由来自国立中央大学和MITOS科学有限公司的YujiUrata博士和来自东北大学跨学科前沿研究所(FRIS)的KenjiToma教授领导。他们发现的细节最近发表在《自然-天文学》杂志上。当一个电磁波被极化时,这意味着该波的振荡向一个方向流动。虽然从恒星发出的光是不偏振的,但该光的反射是偏振的。许多日常用品,如太阳镜和遮光板,都是利用偏振来阻挡统一方向的光线的眩光。测量偏振的程度被称为偏振测量法。在天体物理观测中,测量一个天体的偏振度并不像测量其亮度那样容易。但是它提供了关于天体物理条件的宝贵信息。该小组研究了发生在2019年12月21日的伽马射线暴(GRB191221B)。利用欧洲南方天文台的甚大望远镜和阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列--世界上最先进的一些光学和射电望远镜--他们计算了来自GRB191221B的快速衰减发射的极化。然后他们成功地同时测量了光学和无线电偏振,发现无线电偏振度明显低于光学偏振度。Toma说:"这种在两个波长上的偏振差异揭示了伽玛射线暴发射区域的详细物理条件。特别是,它使我们能够测量以前无法测量的隐藏能量。"当考虑到隐藏的能量时,研究小组发现总能量比以前的估计大了大约3.5倍。由于爆炸能量代表了原生星的引力能量,能够测量这个数字对于确定恒星的质量具有重要的影响。Toma补充说:"知道对原生星真实质量的测量将有助于理解宇宙的进化历史。如果我们能够探测到它们的长伽马射线暴,就可以发现宇宙中的第一颗恒星"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1342009.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1342009.htm

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天文学家确定罕见的大质量伽马射线暴GRB 210905A的来源

天文学家确定罕见的大质量伽马射线暴GRB210905A的来源在这一发现之后的几个月里,一个世界性的天文学家团队开始研究爆炸的余辉,以了解是什么原因造成的。意大利国家天体物理研究所(INAF)的研究员AndreaRossi博士领导该小组。来自巴斯大学的CaroleMunDELL教授也参与其中。科学家们得出的结论是,引起辉光的GRB是迄今为止发现的最遥远和最有能量的GRB之一。此外,它的余辉也是有史以来最耀眼的之一。科学家们还惊讶地看到,尽管GRB210905A的年龄很大,但它所显示的特性(如X射线波长)与那些由宇宙爆炸产生的GRB惊人地相似,而这些宇宙爆炸发生的时间更晚,而且离地球更近。Rossi博士说:"由于我们的观察,我们可以得出结论,负责GRB的机制并不随着宇宙的发展而演变。"巴斯大学银河系外天文学HirokoSherwin主席和天体物理学负责人蒙代尔教授也参与了这项研究。她说:"作为迄今为止发现的最强大和最遥远的宇宙爆炸之一,这个罕见的伽马射线暴加入了一个在宇宙历史早期发现的这类爆炸的小俱乐部--而且这个爆炸来自于迄今为止探测到的最明亮的宿主星系。这一发现让我们对大质量恒星--它们生得快,死得也快--在宇宙中早期形成和演化有了新的认识和确认。"这项研究中观察到的GRB的形状较"长",这意味着它来自一个黑洞,该黑洞是由大质量恒星的灾难性坍缩产生的。"短的"GRB通常与紧凑物体的碰撞有关,如中子星。这个光爆首先被绕地球轨道上的尼尔·盖尔斯·斯威夫特天文台的仪器以及在行星际空间运行的GRB猎取望远镜Konus-WIND探测到。天文学家使用地面和太空中的主要望远镜阵列进行的观测又持续了八个月,这些设备包括哈勃、雨燕和钱德拉望远镜。Rossi说:"我们的研究再次表明,在处理瞬时现象时,需要能够快速行动并拥有正确的工具。必须既能在现象仍然明亮时进行观测,以获得清晰明确的结果,然后需要使用那些能够覆盖大的波长范围的设施,从伽马射线到X射线,光学和无线电。"研究人员期望在最近发射的詹姆斯-韦伯太空望远镜的帮助下加深他们对原始爆炸的理解。这个望远镜刚刚开始展示其令人难以置信的能力,有望揭开这个GRB起源的大质量恒星诞生的环境特征。参与GRB研究的大多数天文学家都是STARGATE合作项目的成员,该项目将所有利用ESO设施活跃于GRB后续研究的人聚集在一起。Mundell教授说:"这是全世界科学家之间合作和协调的一个激动人心的例子,他们共同收集、合并和解释使用地面和太空中的一套望远镜和探测器拍摄的数据,在整个电磁波谱的能量范围内捕捉来自这个爆发的消逝的光线--而且是实时的。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335463.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335463.htm

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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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天文学家分析中子星合并过程 揭开宇宙重元素诞生的原理

天文学家分析中子星合并过程揭开宇宙重元素诞生的原理这次大爆炸释放出了一个伽马射线暴--GRB230307A,是50年观测中第二亮的伽马射线暴,比一般的伽马射线暴亮1000倍左右。GRB230307A于2023年3月7日首次被美国宇航局的费米伽马射线太空望远镜探测到。科学家们利用多台太空和地面望远镜,包括美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)--有史以来发射到太空的最大、最强大的望远镜--能够在天空中精确定位伽马射线暴的源头,并追踪其亮度的变化情况。根据收集到的信息,研究人员确定这次爆发是两颗中子星在距离地球10亿光年的星系中合并形成千新星的结果。研究人员观察到了碲的证据,碲是地球上最稀有的元素之一。这一突破性发现使天文学家离解开比铁更重的元素的起源之谜又近了一步。"我是一名高能天体物理学家。我喜欢爆炸。我喜欢爆炸产生的伽马射线。但我也是一个真正关心基本问题的天文学家,比如重元素是如何形成的,"哈特曼说。克莱姆森大学物理和天文学系教授迪特尔-哈特曼。资料来源:克莱姆森大学伽马射线暴(GRBs)是伽马射线光的爆发,是光中能量最高的一种,持续时间从几秒到几分钟不等。最早的伽玛射线暴是在20世纪60年代由用于监测核试验的卫星探测到的。全球红外探测器的成因各不相同。长持续时间的全球记录光暴发是由超新星引起的,超新星是指一颗大质量恒星到达其生命尽头并爆发出光的时刻。持续时间较短的古雷暴是由两颗中子星合并(称为千新星)或一颗中子星和一个黑洞合并产生的。虽然GRB230307A只持续了200秒,但科学家们看到余辉的颜色从蓝色变成了红色,这是千新星的特征。"爆发本身实际上表明这是一个持续时间很长的事件,它应该是一个正常的超新星类型。但它有不寻常的特征。它不太符合长爆发的模式,"哈特曼说。"事实证明,这个放射性云团,这个千新星余辉,其中有所有这些核合成指纹,是双星合并的特征。令人兴奋的是,我们利用韦伯望远镜识别出了一种化学指纹,我们原本以为这种指纹会出现在短爆发中,但却在长爆发中看到了它。"哈特曼说,宇宙大爆炸产生了氢和氦。所有其他元素都是由恒星和星际介质中的过程产生的。"有些恒星的质量大到足以爆炸,它们会把这些物质送回气态环境,然后再制造新的恒星。因此,宇宙中存在着一种循环,它使我们的碳、氮、氧以及我们所需的所有物质变得更加丰富,我们称恒星为宇宙的大锅。"热核反应或聚变使恒星闪闪发光,这导致了更多重元素的相继产生。他说,轮到铁的时候,就没有多少能量可以挤出来了。那么,金和铀等重元素从何而来?"重元素有着特殊的起源。主要有两个过程。一个叫做快速过程,另一个叫做慢速过程。哈特曼说:"我们认为r过程发生在那些中子星合并中。"理论建模表明千新星当中应该产生碲,但詹姆斯-韦伯太空望远镜探测到的光谱线提供了实验证据。光谱线是连续光谱中的一条暗线或亮线。它是由原子或离子内部的跃迁产生的。哈特曼说:"我们认为这是一个相当可靠的鉴定,但并不能够像法庭上所说的那样排除合理怀疑。"研究的详细结果见科学杂志《自然》上发表的题为"JWST观测到的紧凑天体合并中的重元素生成"的论文:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06759-1编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422941.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422941.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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