吸血鬼恆星

吸血鬼恆星

吸血鬼恆星,天文學家首次對宇宙空間一顆“吸血鬼恆星”的炮彈狀噴射物進行了仔細觀測,這顆“吸血鬼恆星”不斷吞噬伴星的物質,2000年11月發生過猛烈的爆發,科學家最近第一次在銀河系中心發現“吸血鬼”恆星,它們從鄰近恆星吸取能量。

基本信息

簡介

吸血鬼恆星吸血鬼恆星

吸血鬼恆星,科學家曾在銀河的其他部分發現這種名叫藍離散星(bluestragglers)的“吸血鬼”恆星。天文學家認為,這種藍離散星吸取了其他恆星的氫燃料,或許是通過碰撞吞噬了附近的恆星。這種“吸血鬼”恆星經常出現在密集的恆星簇里,這裡的恆星從其他恆星獲取能量的機會更多。科學家已經在銀河系中心被氣體籠罩、恆星密集的銀河核球(銀河系盤面中央的隆起區域)發現藍離散星。

天文探索

1、天文學家藉助歐洲南方天文台甚大望遠鏡,首次對宇宙空間一顆“吸血鬼恆星”的炮彈狀噴射物進行了仔細觀測。這顆“吸血鬼恆星”不斷吞噬伴星的物質,2000年11月發生過猛烈的爆發。天文學家據此測算出它和太陽之間的距離,以及它爆炸時自身的亮度。
2、科學家認為這一雙星系統可能是孜孜以求的Ia型超新星的“先祖”。Ia型超新星對於研究暗物質十分關鍵。天文學家藉助歐南台甚大望遠鏡對船尾座名為V445的天體進行了很詳細地觀測研究。V445是迄今發現的第一顆沒有證據表明存在氫的新星,也是唯一的一顆。

3、通過對其進行觀測,天文學家首次發現證據證明在一顆白矮星表面發生氦氣爆發。

宇宙隱患

1、在2000年11月這一系統發生了一次新星爆發,亮度超過以前250倍,朝太空噴發了大量物質la型超新星是宇宙學重點研究的對象,因為他們可以被用作“標準燭光”來測算宇宙空間中的距離,因此能夠校準暗能量引起的宇宙膨脹加速。la型超新星更可能生成於兩顆恆星形成的系統,其中一顆是白矮星。白矮星屬於演化到晚年期的恆星。恆星在演化後期,拋射出大量的物質,經過大量的質量損失後,如果剩下的核的質量小於1.44個太陽質量,這顆恆星便可能演化成為白矮星。白矮星會成為“吸血鬼”,從吞噬伴星上的物質。當它的質量超過一定限度時,就會變得不穩定,最終會爆炸。

顯示的是兩顆恆星合併在一起,形成一顆藍離散星藍離散星

2、白矮星質量增加到足夠超新星爆發。物質在其表面積累,如果物質堆積的太厚,就會變得不穩定,發生新星爆發。這些受控的微小爆炸會將積累的部分物質拋射向宇宙空間。如果從伴星吞噬的物質能夠留在白矮星表面,最終它會變得足夠重,因而發生超新星爆發。
3、在跨度為兩年的時間裡,天文學家團隊利用歐南台甚大望遠鏡NACO自適應光學系統得到了V445的高清晰圖片。

4、綜合甚大望遠鏡NACO自適應光學系統圖片和其他幾架天文望遠鏡的數據,天文學家確定出這一系統距太陽大約25000光年,自身亮度為太陽的10000倍。這暗示這一系統中的白矮星質量已經很大,接近死亡終點,而且正以很快的速率從伴星獲得物質。派屈克表示,船尾座V445最終是會超新星爆發,還是目前的新星爆發致使過多的物質被噴發出去使其無法形成超新星爆發,還不得而知。據悉,天文學家的這一研究成果將會刊登在11月20日的《天體物理學》雜誌上。

超新星爆發

白矮星-內部結構模型圖白矮星-內部結構模型圖
1、超新星爆發是大質量恆星的“暴死”。 當恆星爆發時的絕對光度超過太陽光度的100億倍、新星爆發時光度的10萬倍,中心溫度達100億攝氏度時,就會被天文學家稱為超新星爆發。
2、天文學家把超新星按它們光譜上的不同元素的吸收線來分成數個類型。Ia型超新星沒有、氦吸收線,有矽吸收線。它們都是源於到達或接近錢德拉塞卡極限的白矮星的爆發。
3、現代天體物理學的一大難題是,我們仍然沒有弄清何種恆星系統最終會發生Ia型超新星爆發。這類超新星在證實宇宙由於暗物質的推動正加速膨脹方面非常關鍵。

主要特點

1、長期以來科學家一直猜測銀河核球存在藍離散星。天文學家利用美國宇航局的哈勃太空望遠鏡觀測銀河核球內及其附近的18萬顆恆星。該科研組發現42顆與眾不同的藍色恆星。
用綠色圓圈圈出的位於銀河系膨脹區的可能的“吸血鬼”恆星“吸血鬼”恆星

2、研究人員最終確定,這42顆恆星中有18到37顆是真正的藍離散星,它們的年齡在大約100億到110億年之間。
3、藍離散星並不是通過與其他恆星相撞和汲取額外的氫燃料形成的,這些位於銀河核球的藍離散星可能是通過吸取它們的伴星的氫燃料形成的。這一過程可能發生在一顆恆星以雙星系裡的伴星為能量源時,或者三星系裡的引力作用導致其中兩顆恆星合併在一起時。

5、吸血鬼恆星的質量是太陽的15倍甚至更多,亮度是其100萬倍因而發出藍色白光,表面溫度超過30000℃。這類恆星在星系的演變中具有關鍵作用,它們的壽命通常短暫,但存在時卻非常活躍。

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