肇庆高要区组织民兵积极服务地方建设
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肇庆高要区组织民兵积极服务地方建设北京时间(shíjiān)5月23日,国际(guójì)学术期刊《科学(kēxué)》在线发表中国(zhōngguó)科学家一项最新研究成果。中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)国家天文台韩金林研究员带领团队利用中国天眼FAST发现了(le)一个罕见的毫秒脉冲星,与伴星以3.6小时的周期相互绕转,且有六分之一的时间被伴星遮挡(即掩食,犹如日食或月食)。这一发现对恒星演化理论、致密星吸积物理和双星并合引力波源研究具有重要意义。
“中国天眼”发现罕见掩食脉冲星。(中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)国家天文台供图)
天文学家对于单个恒星如何演化已有相对清晰的认识。但在(zài)浩瀚的银河系中,大多数恒星都是成对出现,以双星(shuāngxīng)系统的形式共同演化,过去几十年里,双星系统如何交互和演化一直是天文学领域(lǐngyù)的前沿(qiányán)难题。
恒星演化(yǎnhuà)理论认为,质量(zhìliàng)越大的恒星演化速度越快。在双星(shuāngxīng)系统中,较大质量的恒星一般会(huì)率先演化,最后塌缩成密度极高的致密星,比如中子星或黑洞。在这个阶段,较小(xiǎo)质量的伴星应该会继续演化。但这颗伴星在演化时,物质(wùzhì)会被致密星吸积,伴星会因为质量流失而体积膨胀,甚至膨胀到把致密星揽入怀中,一起在公共的氢元素包层中演化约1千年。
在这个过程中,具有强引力的(de)(de)致密星一方面(yìfāngmiàn)贪婪吸积伴星的物质,使其自转加快。另外一方面,致密星与(yǔ)伴星相互绕转的过程中,把公共的氢包层全部吹散,留下伴星中心燃烧的内核。这时的伴星主要靠燃烧的氦元素发光,温度有几万度。
千年之后,经历这一(zhèyī)过程的双星最终留下快速自转的致密星与高温氦星,在非常紧密的轨道上相互绕转。然而,这类特殊的双星系统(xìtǒng)在宇宙(yǔzhòu)中存活时间仅约一千万年,对于138亿年的宇宙而言(éryán),如同夜空中稍纵即逝的流星。
根据该团队所做的(de)(de)模拟分析,银河系千亿颗恒星中,这样的系统在银河系中仅有(yǒu)几十个。因此,它们极为罕见,且难以观测。所以,天文学家推断的双星系统共公包层(bāocéng)演化的理论也长期缺乏直接观测证据的支持。
中国天眼FAST的(de)(de)灵敏度极高,是发现脉冲星的利器,对观察处于极短周期轨道上的脉冲星更为敏锐。2020年5月,韩金林研究员团队利用FAST对银河系进行脉冲星深度搜索时,发现了一颗自转(zìzhuàn)周期为10.55毫秒(háomiǎo)的毫秒脉冲星PSR J1928 + 1815。2020年11月,利用FAST进行了几次后随观测后,证实它处于一个半径(bànjìng)仅50万公里的致密轨道,相互绕转(ràozhuǎn)的轨道周期仅为3.6小时。它与伴星(bànxīng)(bànxīng)相互绕转时,有大约六分之一的时间被伴星遮挡(zhēdǎng)。据推测,这个伴星的质量至少有1个太阳那么重,远超出一般掩食脉冲星的伴星,但狭小(xiáxiǎo)的轨道根本容不下一个像太阳这样的恒星。根据多方面的限制推断,这个伴星不是普通恒星,也(yě)不是演化后的致密伴星,而应该是经历过公共包层演化的氦星。脉冲星信号掩食是氦星甩出(shuǎichū)的星风物质遮挡引起的。
这一罕见天体(tiāntǐ)的(de)发现可以为天文学研究带来多方面的突破。首先,对于探索多年的恒星演化理论而言,这个双星系统(xìtǒng)就是双星公共包层演化阶段之后、处于致密轨道的特殊双星。这项(zhèxiàng)发现有助于(yǒuzhùyú)完善和深化我们对双星演化具体过程的理解,比如两颗(liǎngkē)星如何靠近导致轨道收缩、两颗星之间(zhījiān)如何进行物质交流、中子星的自转如何加速到几个毫秒,公共氢元素包层如何被致密星吹散等等。其次,这个中子星在(zài)公共包层里应该在很短时间里吸积(xījī)了大量物质,使脉冲星自转加快。如何吸积?如何散热?新发现的这个致密双星可能是中微子散热机制理论的一个重要(zhòngyào)例证。另一方面,新发现的稀有双星可以演化成为引力波源,为致密双星并合和引力波的产生机制提供了新的限制。
该论文审稿人之一,美国国家射电天文台的(de)脉冲星双星研究专家Scott Ransom表示,“这是个独特的致密双星系统,具有(jùyǒu)极高的科学价值,有望在多个不同领域——如恒星群体演化(yǎnhuà)、引力波源预测、双星和恒星演化过程(yǎnhuàguòchéng)、深度光学/红外的氦星观测等(děng)方面引导出很多有趣的研究课题,使得我们对双星演化中公共包层阶段这一(zhèyī)目前仍知之甚少的领域有更深入的认识”。

北京时间(shíjiān)5月23日,国际(guójì)学术期刊《科学(kēxué)》在线发表中国(zhōngguó)科学家一项最新研究成果。中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)国家天文台韩金林研究员带领团队利用中国天眼FAST发现了(le)一个罕见的毫秒脉冲星,与伴星以3.6小时的周期相互绕转,且有六分之一的时间被伴星遮挡(即掩食,犹如日食或月食)。这一发现对恒星演化理论、致密星吸积物理和双星并合引力波源研究具有重要意义。

“中国天眼”发现罕见掩食脉冲星。(中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)国家天文台供图)
天文学家对于单个恒星如何演化已有相对清晰的认识。但在(zài)浩瀚的银河系中,大多数恒星都是成对出现,以双星(shuāngxīng)系统的形式共同演化,过去几十年里,双星系统如何交互和演化一直是天文学领域(lǐngyù)的前沿(qiányán)难题。
恒星演化(yǎnhuà)理论认为,质量(zhìliàng)越大的恒星演化速度越快。在双星(shuāngxīng)系统中,较大质量的恒星一般会(huì)率先演化,最后塌缩成密度极高的致密星,比如中子星或黑洞。在这个阶段,较小(xiǎo)质量的伴星应该会继续演化。但这颗伴星在演化时,物质(wùzhì)会被致密星吸积,伴星会因为质量流失而体积膨胀,甚至膨胀到把致密星揽入怀中,一起在公共的氢元素包层中演化约1千年。
在这个过程中,具有强引力的(de)(de)致密星一方面(yìfāngmiàn)贪婪吸积伴星的物质,使其自转加快。另外一方面,致密星与(yǔ)伴星相互绕转的过程中,把公共的氢包层全部吹散,留下伴星中心燃烧的内核。这时的伴星主要靠燃烧的氦元素发光,温度有几万度。
千年之后,经历这一(zhèyī)过程的双星最终留下快速自转的致密星与高温氦星,在非常紧密的轨道上相互绕转。然而,这类特殊的双星系统(xìtǒng)在宇宙(yǔzhòu)中存活时间仅约一千万年,对于138亿年的宇宙而言(éryán),如同夜空中稍纵即逝的流星。
根据该团队所做的(de)(de)模拟分析,银河系千亿颗恒星中,这样的系统在银河系中仅有(yǒu)几十个。因此,它们极为罕见,且难以观测。所以,天文学家推断的双星系统共公包层(bāocéng)演化的理论也长期缺乏直接观测证据的支持。
中国天眼FAST的(de)(de)灵敏度极高,是发现脉冲星的利器,对观察处于极短周期轨道上的脉冲星更为敏锐。2020年5月,韩金林研究员团队利用FAST对银河系进行脉冲星深度搜索时,发现了一颗自转(zìzhuàn)周期为10.55毫秒(háomiǎo)的毫秒脉冲星PSR J1928 + 1815。2020年11月,利用FAST进行了几次后随观测后,证实它处于一个半径(bànjìng)仅50万公里的致密轨道,相互绕转(ràozhuǎn)的轨道周期仅为3.6小时。它与伴星(bànxīng)(bànxīng)相互绕转时,有大约六分之一的时间被伴星遮挡(zhēdǎng)。据推测,这个伴星的质量至少有1个太阳那么重,远超出一般掩食脉冲星的伴星,但狭小(xiáxiǎo)的轨道根本容不下一个像太阳这样的恒星。根据多方面的限制推断,这个伴星不是普通恒星,也(yě)不是演化后的致密伴星,而应该是经历过公共包层演化的氦星。脉冲星信号掩食是氦星甩出(shuǎichū)的星风物质遮挡引起的。
这一罕见天体(tiāntǐ)的(de)发现可以为天文学研究带来多方面的突破。首先,对于探索多年的恒星演化理论而言,这个双星系统(xìtǒng)就是双星公共包层演化阶段之后、处于致密轨道的特殊双星。这项(zhèxiàng)发现有助于(yǒuzhùyú)完善和深化我们对双星演化具体过程的理解,比如两颗(liǎngkē)星如何靠近导致轨道收缩、两颗星之间(zhījiān)如何进行物质交流、中子星的自转如何加速到几个毫秒,公共氢元素包层如何被致密星吹散等等。其次,这个中子星在(zài)公共包层里应该在很短时间里吸积(xījī)了大量物质,使脉冲星自转加快。如何吸积?如何散热?新发现的这个致密双星可能是中微子散热机制理论的一个重要(zhòngyào)例证。另一方面,新发现的稀有双星可以演化成为引力波源,为致密双星并合和引力波的产生机制提供了新的限制。
该论文审稿人之一,美国国家射电天文台的(de)脉冲星双星研究专家Scott Ransom表示,“这是个独特的致密双星系统,具有(jùyǒu)极高的科学价值,有望在多个不同领域——如恒星群体演化(yǎnhuà)、引力波源预测、双星和恒星演化过程(yǎnhuàguòchéng)、深度光学/红外的氦星观测等(děng)方面引导出很多有趣的研究课题,使得我们对双星演化中公共包层阶段这一(zhèyī)目前仍知之甚少的领域有更深入的认识”。

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