#寻找死亡恒星#
中子星的体积很小,但密度大得令人费解。事实上,它们是死亡的恒星,是恒星的“尸体”,但仍然有足够的生命力来展示一些我们可以在太空中找到的最令人兴奋的现象。因此,中子星不仅对天文学家有吸引力,还让物理学家着迷——它们是极端物理的独特实验室。
在接下来的五年里,一个研究小组将研究和寻找中子星,目标是找到质量最大的中子星。这项搜索行动被命名为LOVE-NEST(爱巢),意为寻找超大质量中子星。
但中子星到底是什么呢?要解释这个问题,我们需要看看恒星死亡时会发生什么。
恒星死亡时存在几种可能性。究竟变成什么样子,取决于它们诞生时的大小,也就是它们形成时的质量。
低质量的恒星会变成白矮星,其中一些可能会持续以低强度发光几十亿年。我们的太阳或许就是这种命运。
一些质量最大的恒星会变成著名的黑洞。
质量不那么大的恒星则会变成中子星。当恒星诞生时的质量相当于太阳质量的10到25倍时,就会发生这种情况。这些中子星非常特别,它们体积小但密度极大,一立方米的中子星能重达五亿公斤。因此,一颗小型中子星的引力场可以比地球磁场强1000亿倍。
如果我们只用眼睛来寻找中子星,那么或多或少都会错过一些:只有一些中子星是可见的。其中一部分原因在于,有些中子星会变成脉冲星。这些脉冲星每秒钟旋转数次,产生电磁辐射。我们可以测量这种辐射,从而知道这颗恒星的位置(即使我们看不到它)。
除了在广袤宇宙中寻找中子星以外,LOVE-NEST项目还打算确定它们的质量。单独地测量中子星的重量很困难,但是中子星对另一颗星的影响就没那么难测量。研究团队已经开发了一种更精确的新技术,利用温差来计算脉冲星的速度和质量。
让我们期待科学家们的发现吧。
图片来自NASA, CXC, SAO, F. Seward et al。
来源:https://t.cn/A6JLXHhP
图源:https://t.cn/A6JLXHhv
中子星的体积很小,但密度大得令人费解。事实上,它们是死亡的恒星,是恒星的“尸体”,但仍然有足够的生命力来展示一些我们可以在太空中找到的最令人兴奋的现象。因此,中子星不仅对天文学家有吸引力,还让物理学家着迷——它们是极端物理的独特实验室。
在接下来的五年里,一个研究小组将研究和寻找中子星,目标是找到质量最大的中子星。这项搜索行动被命名为LOVE-NEST(爱巢),意为寻找超大质量中子星。
但中子星到底是什么呢?要解释这个问题,我们需要看看恒星死亡时会发生什么。
恒星死亡时存在几种可能性。究竟变成什么样子,取决于它们诞生时的大小,也就是它们形成时的质量。
低质量的恒星会变成白矮星,其中一些可能会持续以低强度发光几十亿年。我们的太阳或许就是这种命运。
一些质量最大的恒星会变成著名的黑洞。
质量不那么大的恒星则会变成中子星。当恒星诞生时的质量相当于太阳质量的10到25倍时,就会发生这种情况。这些中子星非常特别,它们体积小但密度极大,一立方米的中子星能重达五亿公斤。因此,一颗小型中子星的引力场可以比地球磁场强1000亿倍。
如果我们只用眼睛来寻找中子星,那么或多或少都会错过一些:只有一些中子星是可见的。其中一部分原因在于,有些中子星会变成脉冲星。这些脉冲星每秒钟旋转数次,产生电磁辐射。我们可以测量这种辐射,从而知道这颗恒星的位置(即使我们看不到它)。
除了在广袤宇宙中寻找中子星以外,LOVE-NEST项目还打算确定它们的质量。单独地测量中子星的重量很困难,但是中子星对另一颗星的影响就没那么难测量。研究团队已经开发了一种更精确的新技术,利用温差来计算脉冲星的速度和质量。
让我们期待科学家们的发现吧。
图片来自NASA, CXC, SAO, F. Seward et al。
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图源:https://t.cn/A6JLXHhv
#天文学家从巨大的黑洞中探测到四个空腔#
科学家们在一个星系团的中心发现了四个巨大的空腔(或者说气泡)。这一不寻常的特征可能是由两个超大质量黑洞的喷发造成的,这两个黑洞紧密地围绕着彼此运行。
银河系团是宇宙中由引力凝聚在一起的最大结构,由数百甚至数千个星系、大量热气体和看不见的暗物质组成。通过研究距离地球约39亿光年的RBS 797星系团,科学家们发现了从星系团中心向外延伸的两对独立空腔。
这类空腔以前曾在其他星系团中出现过。科学家们认为,它们是巨大中央星系中间的特大质量黑洞附近区域爆发的结果。当物质向相反的方向喷射出黑洞时,会在热气体中吹出空腔。RBS 797的特别之处在于,它里面有两对方向非常不同的空腔。到底发生了什么?
最可能的答案是RBS 797包含一对特大质量黑洞,它们几乎在同一时间向垂直方向发射喷流。还有一种可能的解释是,其中一个特大质量黑洞的喷流以某种方式快速翻转方向。
此前,科学家就曾观测发现RBS 797中两个仅相隔约250光年的射电点源。如果这两个点源都是特大质量黑洞,那么它们就是迄今为止人们探测到的距离最近的一对黑洞。这两个黑洞应该继续朝着对方盘旋,产生大量的引力波,并最终合并。相关研究已发表在arXiv上。
图片来自NASA / CXC / Univ. of Bologna / F. Ubertosi; Optical: NASA / STScl / M.Calzadilla。
来源:https://t.cn/A6JhIGxP
图源:https://t.cn/A6JhIGxh
科学家们在一个星系团的中心发现了四个巨大的空腔(或者说气泡)。这一不寻常的特征可能是由两个超大质量黑洞的喷发造成的,这两个黑洞紧密地围绕着彼此运行。
银河系团是宇宙中由引力凝聚在一起的最大结构,由数百甚至数千个星系、大量热气体和看不见的暗物质组成。通过研究距离地球约39亿光年的RBS 797星系团,科学家们发现了从星系团中心向外延伸的两对独立空腔。
这类空腔以前曾在其他星系团中出现过。科学家们认为,它们是巨大中央星系中间的特大质量黑洞附近区域爆发的结果。当物质向相反的方向喷射出黑洞时,会在热气体中吹出空腔。RBS 797的特别之处在于,它里面有两对方向非常不同的空腔。到底发生了什么?
最可能的答案是RBS 797包含一对特大质量黑洞,它们几乎在同一时间向垂直方向发射喷流。还有一种可能的解释是,其中一个特大质量黑洞的喷流以某种方式快速翻转方向。
此前,科学家就曾观测发现RBS 797中两个仅相隔约250光年的射电点源。如果这两个点源都是特大质量黑洞,那么它们就是迄今为止人们探测到的距离最近的一对黑洞。这两个黑洞应该继续朝着对方盘旋,产生大量的引力波,并最终合并。相关研究已发表在arXiv上。
图片来自NASA / CXC / Univ. of Bologna / F. Ubertosi; Optical: NASA / STScl / M.Calzadilla。
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图源:https://t.cn/A6JhIGxh
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