恒星墓地的秘密:天文学家解开白矮星表面意料之外出现重金属的秘密

恒星墓地的秘密:天文学家解开白矮星表面意料之外出现重金属的秘密 尽管这些恒星残骸非常普遍,但其化学构成多年来一直是天文学家的一个难题。在这些紧凑的天体中,许多天体的表面都存在重金属元素,如硅、镁和钙,这一令人费解的发现打破了我们对恒星行为的预期。"我们知道,如果这些重金属存在于白矮星的表面,那么白矮星的密度足够大,这些重金属应该会很快沉向核心,"JILA研究生秋叶达也解释说。"所以,你不应该在白矮星表面看到任何金属,除非白矮星正在主动吃掉什么东西。"虽然白矮星可以吞噬附近的各种天体,如彗星或小行星(被称为planetesimals),但这一过程的复杂性仍有待充分探索。不过,这种行为可能是揭开白矮星金属成分之谜的关键,有可能带来有关白矮星动力学的激动人心的启示。围绕白矮星运行的小行星轨道最初,每颗行星都有一个圆形的顺行轨道。踢脚形成一个偏心碎片盘,其中有顺行轨道(蓝色)和逆行轨道(橙色)。资料来源:Steven Burrows/Madigan Group/JILA在《天体物理学杂志通讯》(TheAstrophysical Journal Letters)上发表的一篇新论文中,秋叶与JILA研究员、科罗拉多大学博尔德分校天体物理与行星科学教授安-玛丽-马迪根(Ann-Marie Madigan)和本科生塞拉-麦金太尔(Selah McIntyre)一起,认为他们找到了这些恒星僵尸吞噬附近行星的原因。研究人员利用计算机模拟了白矮星在形成过程中因非对称质量损失而受到的"产婆踢"(已被观测到),从而改变了白矮星的运动和周围物质的动态。在80%的测试运行中,研究人员观察到,从踢脚开始,白矮星30至240 AU范围内(相当于太阳与海王星的距离及以上)的彗星和小行星的轨道变得拉长和排列整齐。此外,在随后被吃掉的行星小行星中,约有40%来自逆向旋转(逆行)轨道。研究人员还扩大了模拟范围,研究了白矮星在一亿年后的动态变化。他们发现,白矮星附近的类星体仍然具有拉长的轨道,并作为一个连贯的单元运动,这是以前从未见过的结果。"这是我认为我们理论的独特之处:我们可以解释为什么吸积事件如此持久,"马迪根说。"虽然其他机制可以解释最初的吸积事件,但我们用踢脚模拟的结果表明,为什么数亿年后吸积事件仍然会发生。"这些结果解释了为什么重金属会出现在白矮星的表面,因为白矮星会不断吞噬其路径上的较小天体。马迪根在 JILA 的研究小组主要研究引力动力学,因此研究白矮星周围的引力似乎是一个自然而然的研究重点。"模拟可以帮助我们了解不同天体的动态,"秋叶说。"因此,在这个模拟中,我们把一堆小行星和彗星扔到大得多的白矮星周围,看看模拟是如何演变的,以及白矮星吃掉了哪些小行星和彗星。"研究人员希望在未来的项目中将他们的模拟扩展到更大的规模,研究白矮星如何与更大的行星相互作用。正如秋叶所阐述的:"其他研究表明,小行星和彗星这些小天体可能不是白矮星表面金属污染的唯一来源。因此,白矮星可能会吃掉更大的东西,比如行星。"这些新发现进一步揭示了有关白矮星形成的更多信息,这对于了解太阳系如何在数百万年中发生变化非常重要。它们还有助于揭示太阳系的起源和未来演化,揭示更多有关化学的知识。马迪根说:"宇宙中绝大多数行星最终都会围绕白矮星运行。这些系统中可能有50%会被恒星吞噬,包括我们自己的太阳系。现在,我们有了一种机制来解释为什么会发生这种情况。行星碎片可以让我们深入了解太阳系以外的其他太阳系和行星构成。白矮星不仅仅是一个了解过去的透镜。它们也是洞察未来的透镜。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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天文学家破解火星新"特洛伊"小行星2023FW14的秘密

天文学家破解火星新"特洛伊"小行星2023FW14的秘密 有了这个新成员,陪伴火星的类似天体已经增加到 17 个。但它在轨道和化学成分上的差异可能表明,它是一颗被捕获的原始类型的小行星。研究结果发表在著名的《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)杂志上。加那利天文研究所(IAC)和马德里康普顿斯大学(UCM)的一个研究小组首次观测并描述了 2023FW14 号天体,这是一颗与火星共享轨道的特洛伊小行星。这颗红色行星是继木星之后拥有已知特洛伊小行星数量最多的行星,新加入的特洛伊小行星有 17 颗。特洛伊小行星是太阳系中与行星同轨道运行的小天体,占据着被称为拉格朗日点的稳定平衡点之一,位于行星前方(L4)60º和后方(L5)60º处。关于 2023 FW14 号天体,UCM 在 2023 年和 2024 年期间进行的数值模拟证实,它是一颗 L4 特洛伊木马,这意味着它在火星前方飞行,是继小行星 1999 UJ7 之后已知的第二颗此类特洛伊木马。特洛伊小行星在火星轨道上所在的拉格朗日点,特别是 L4 和 L5 的表示。资料来源:Marspedia虽然大多数火星小行星似乎从火星形成之初就伴随着这颗行星,但 2023 FW14 小行星在大约 100 万年前到达了它的特洛伊轨道,根据获得的数值结果,它可能会在大约 1000 万年后离开火星。它的起源有两种可能:可能是特洛伊小行星 1999 UJ7 的碎片,也可能是从穿越火星轨道的靠近地球的小行星群中捕获的。研究人员利用位于拉帕尔马岛 Roque de los Muchachos 天文台的加那利大望远镜(Gran Telescopio Canarias,GTCI)获得的光谱,找到了 2023 FW14 的化学成分,与其他个体相比,2023 FW14 显示出新的差异。虽然利用全球定位系统获得的 2023 FW14 星的光谱与另一颗 L4 特洛伊木马 1999 UJ7 星的光谱有些不同,但这两颗小行星属于同一成分组,都是原始类型的小行星,与 L5 特洛伊木马形成鲜明对比,它们都是富含硅酸盐的岩质小行星。增加已知火星"特洛伊木马"的数量使研究人员能够加深对这些物体的了解,而这些物体的存在最初是通过数学计算预测出来的。研究真实的"特洛伊木马"而不仅仅是数学预测的"特洛伊木马",还可以检验我们理论模型的可靠性",de la Fuente Marcos 总结道。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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天文学家发现迄今最小恒星 半径仅约地球7倍

天文学家发现迄今最小恒星 半径仅约地球7倍 该双星系统由一颗质量为0.74倍太阳质量的碳氧白矮星与一颗质量约为太阳0.33倍的热亚矮星组成。该热亚矮星的半径仅有地球的7倍左右,代表了人类目前发现的体积最小的恒星。这样一对极短轨道周期的双星能够在毫赫兹频段产生强的引力波辐射,有望被未来的空间引力波天文台如LISA、天琴以及太极显著探测到。需要特别指出的是,该双星系统的发现和研究首次验证了通过二次共有包层抛射演化形成低质量热亚矮星的理论通道(由中国科学院云南天文台韩占文院士团队于2003年提出)。基于对热亚矮星形成通道的详细星族合成的研究,理论预言通过二次共有包层抛射通道形成的热亚矮星中,应该存在少部分质量低至0.32-0.36倍太阳质量的亚类。这些低质量的热亚矮星通过点燃非简并氦核形成,它们与被广泛认知的通过氦闪点燃简并氦核形成的热亚矮星(约0.45倍太阳质量)具有截然不同的质量分布。在经历第二次共有包层的物质抛射后,这些包含一颗白矮星的热亚矮星双星系统,通过引力波辐射可演化形成轨道周期短至20分钟的极短周期双星系统。但在TMTS巡天观测发现之前,国际上并未观测到完全符合上述观测性质的白矮星热亚矮星双星系统。TMTS观测系统是王晓锋团队在马化腾基金以及清华大学支持下,建成的一架独特设计的多镜筒光学巡天设备。自2020年正式运行以来,该系统以1分钟的观测频率凝视北半球的宇宙星空。截至2023年底,TMTS累计获得了超过2700万颗恒星的密集采样光变数据,包含大量高价值的短周期变源,TMTS J0526便是其中光变周期最短的系统之一。在发现该源之后,团队利用位于美国夏威夷的10米口径Keck望远镜和位于西班牙拉帕尔玛岛的10.4米口径GTC望远镜对该源进行了高时间分辨的连续光谱观测,并且使用丽江2.4米望远镜进行时序测光观测。结合高频采样观测得到的光变曲线以及光谱视向速度变化,研究团队分析得出,TMTS J0526是一颗轨道周期仅有20.5分钟的椭变双星,其中更大、更亮的子星(即可见星)在另一颗更加致密白矮星(不可见星)的潮汐引力作用下发生形变。艺术家绘制的TMTS J0526双星系统(北京天文馆 喻京川)。图中较大的那颗是热亚矮星,远处较小的那颗是其白矮星伴星。课题组供图通过分析亮度、表面引力、有效温度及质量半径关系表明可见星是一颗低质量、薄包层的热亚矮星。该双星系统包含的低质量热亚矮星、白矮星伴星以及极短的轨道周期均与二次共有包层抛射通道形成低质量热亚矮星(双星)的理论预言相符合。这是TMTS项目继发现18.9分钟蓝色大振幅脉动变星之后,研究成果第二次发表在该期刊。相关论文信息:https:// ... PC版: 手机版:

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毁灭世界的恒星在大杀四方后被发现有一道奇特的金属疤痕

毁灭世界的恒星在大杀四方后被发现有一道奇特的金属疤痕 艺术家印象中的白矮星,其金属 "疤痕"(极点附近的黑斑)是由行星和小行星的毁灭造成的 ESO/L. 卡尔卡达这颗白矮星被命名为 WD 0816-310,乍一听感觉像是天文学命名过程中缺乏创意的典型例子,但如果我们想紧扣主题的话,它听起来又有点像监狱囚犯的编号。恰如其分的是,这颗濒临死亡的恒星在其暴力的过去留下了一道独特的伤疤。白矮星诞生于混沌之中当一颗具有一定质量的恒星耗尽其燃料供应时,它会被自身的废物窒息并向外爆裂,留下一个致密的内核,然后经过数万亿年冷却到宇宙的背景温度。而这通常会给任何可能围绕原恒星运行的行星带来灭顶之灾,它们的碎屑最终会倾泻到白矮星上。天文学家以前曾在白矮星上发现过这些被毁坏的世界的金属特征,但通常它们都很均匀地覆盖了整个表面。但 WD 0816-310 以某种方式把所有的金属都聚集到了一个地方,就像一个伤疤一样,这是前所未见的。当天文学家使用甚大望远镜时发现,随着白矮星的旋转,金属特征也在发生变化,这表明白矮星的某一位置聚集了更多的金属。有趣的是,这些变化与磁场的变化同步,这意味着疤痕位于白矮星的一个磁极。这表明,落向表面的行星物质被磁场引导到磁极,然后被固定在那里。研究报告的共同作者杰伊-法里希说:"我们的研究工作已经证明,这些金属来自与灶神星一样大或可能比灶神星更大的行星碎片,灶神星直径约 500 公里(310 英里),是太阳系中第二大的小行星。"这项研究发表在《天体物理学杂志通讯》上。下面的视频介绍了这一发现。 ... PC版: 手机版:

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偏心怪客:天文学家意外发现神秘的系外次海王星

偏心怪客:天文学家意外发现神秘的系外次海王星 研究人员发现了四颗红矮星周围的小海王星,这四颗红矮星分别被命名为TOI-782、TOI-1448、TOI-2120和TOI-2406。这四颗小海王星距离母恒星很近,其中三颗可能处于偏心轨道(TOI-782 b、TOI-2120 b、TOI-2406 b)。这些小海王星不是像地球一样的岩石行星,但可能是类似海王星的行星。天文学家利用全球地面望远镜网络和 TESS 太空望远镜的观测发现了围绕着四颗红矮星的小海王星。这四颗小海王星离它们的母星很近,其中三颗可能处于偏心轨道上。太阳系中没有大小介于地球和天王星/海王星之间的行星,它们被称为小海王星。不过,小海王星在太阳系外比较常见,是詹姆斯-韦伯太空望远镜进行大气特征描述的有希望的目标。小海王星长什么样?美国宇航局的凌日系外行星巡天卫星(TESS)插图。资料来源:美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心这项研究通过地面望远镜与 MuSCATs(一系列用于研究凌日系外行星大气的多色同步照相机)[5]的跟踪观测,发现了四颗凌日短周期小海王星(TOI-782 b、TOI-1448 b、TOI-2120 b 和 TOI-2406 b)绕红矮星运行。这些小海王星的半径大约是地球的 2-3 倍,轨道周期不到 8 天。此外,利用斯巴鲁望远镜上的 IRD(红外多普勒)对它们的母星进行的径向速度测量表明,这四颗行星的质量上限小于地球质量的 20 倍。这些小海王星的测量半径与质量上限之间的关系表明,它们不是像地球那样的岩石行星。它们的内部很可能含有挥发性物质,如H2O等冰物质和大气。研究小组还发现,这四颗小海王星中至少有三颗(TOI-782 b、TOI-2120 b、TOI-2406 b)可能处于偏心轨道。一般来说,由于潮汐消散作用,围绕红矮星的短周期行星轨道应该是圆形的。然而,围绕红矮星的三颗短周期小海王星在数十亿年中一直保持着非零的偏心率。对此的一种可能解释是,它们的内部不易受到潮汐效应的影响。这四颗小海王星的质量-半径关系表明,它们不是岩石行星。因此,这些神秘的小海王星的内部可能与海王星类似。短周期的小海王星是詹姆斯-韦伯太空望远镜进行大气观测的理想目标。预计进一步的详细跟踪观测将增进我们对短周期小海王星内部成分和大气层的了解。说明:小海王星或次海王星是大小介于地球和海王星之间的行星(半径约为地球的 4 倍)。有效温度低于 ~3,800K 的 M 型恒星。美国国家航空航天局(NASA)的太空望远镜凌日系外行星巡天卫星(TESS)。凌日是指行星从恒星前方经过时部分遮挡星光的现象。MuSCAT 系列是安装在 1 至 2 米级大口径望远镜上的多色相机。行星的引力会导致其母星摆动。径向速度法(或多普勒法)利用恒星速度在视线方向上的明显变化来探测看不见的行星。 ... PC版: 手机版:

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盖亚卫星和GRAVITY观察到了明亮恒星附近潜伏的棕矮星

盖亚卫星和GRAVITY观察到了明亮恒星附近潜伏的棕矮星 一个研究小组发现了运行在明亮恒星附近的褐矮星,盖亚卫星和甚大望远镜的GRAVITY仪器使这一观测成为可能。这些发现揭示了与地球与太阳距离相近的褐矮星轨道,为了解褐矮星的形成和天体动力学提供了新的视角。图片来源:欧空局,编辑法国国家科学研究中心(CNRS)、格勒诺布尔阿尔卑斯大学(Université Grenoble Alpes)和巴黎-PSL 天文台(Observatoire de Paris-PSL)[1]的研究人员组成的科学家团队首次观测到了在明亮恒星附近运行的褐矮星,这是天文精确成像的一项创举。在拍摄到的 8 个伴星[2]中,研究人员确定其中 5 个是褐矮星。褐矮星是一种尚不十分清楚的亚恒星天体,既不是恒星也不是行星,而是介于恒星和行星之间的天体[3]。这项研究中发现的这些褐矮星绕恒星运行的距离相当于我们的行星与太阳之间的距离。如此短的距离让人们对褐矮星的形成产生了疑问。此外,观测到的某些通量比科学模型预测的要弱。这可能意味着其中一些褐矮星属于双星系统也就是说,它们本身可能被较小的伴星环绕。这些史无前例的观测是通过联合使用两台仪器实现的:盖亚卫星和位于智利 Cerro Paranal 的甚大望远镜干涉仪(VLTI)。盖亚的数据对数十万个多重系统进行了编目,并记录了它们的位置和运动情况,这使得科学家们能够确定八个天体,由 VLTI 的 GRAVITY 仪器进行有针对性的观测,该仪器就像一个放大镜。虽然 GRAVITY 能够以无与伦比的精度测量恒星天体最微小的特征,[4]但它必须瞄准精确的区域这正是盖娅的工作。在 GRAVITY 接收到盖亚识别出的八个伴星的光信号后,科学家们分析了它们的光度和质量,[5]从而得出五个是褐矮星的结论。在此之前,这种"隐藏的恒星伴星"一直没有被观测到。研究小组的研究成果将于6月20日发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)杂志上。这些发现不仅对这些不寻常的天体褐矮星的形成,而且对大质量系外行星和太阳系行星的形成都提供了新的见解。说明以下法国研究单位参与了这项研究:天体物理空间研究和仪器实验室(巴黎-PSL 天文台/法国国家科学研究中心/索邦大学/巴黎城市大学)、格勒诺布尔平面和天体物理研究所(法国国家科学研究中心/格勒诺布尔阿尔卑斯大学)、马赛天体物理实验室(艾克斯-马赛大学/法国国家空间研究中心/法国国家科学研究中心),以及拉格朗日实验室(法国国家科学研究中心/蔚蓝海岸天文台/蔚蓝海岸大学)。伴星是围绕恒星运行的天体。产生能量并因此发光的能力是恒星有别于行星的一个特征。与行星不同,恒星的质量足以燃烧其核心的氢。另一方面,褐矮星的质量虽然不足以燃烧氢,但仍然比行星大得多:大约是木星的 30 倍,但比太阳系的恒星太阳小 30 倍。GRAVITY 使用一种称为干涉测量法的技术,通过这种技术,多个地面望远镜可以对准同一天体进行高分辨率观测,因此即使是非常小的低光度天体也能被观测到。光度和质量是了解天体如何随时间冷却的两个关键指标,因此可以追溯天体形成的历史。DOI: 10.1051/0004-6361/202450018 ... PC版: 手机版:

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天文学家在40光年外发现与地球大小相当的潜在宜居行星Gliese 12b,

天文学家在40光年外发现与地球大小相当的潜在宜居行星Gliese 12b, 天文学家现在计划分析Gliese 12b,以确定它是否拥有类地大气,这可以揭示这颗系外行星是否能维持水在表面形成的合适温度 - 这是维持生命的基本物质。Gliese 12b被标记为"迄今已知最近的、经过视向凌日、温和的地球大小世界",是美国宇航局95亿美元詹姆斯·韦伯太空望远镜未来探测的候选目标。一个国际天文学家团队使用美国宇航局的"过境系外行星巡天卫星"(TESS)确定了Gliese 12b的位置。这些发现通常是使用"过境法"得到的 - 当行星横穿它的恒星时,会导致恒星亮度下降。在系外行星过境期间,来自恒星的光线穿过它的大气层,吸收某些波长,释放出可由像詹姆斯·韦伯这样的望远镜检测到的气体分子。研究团队发现,Gliese 12b的轨道比地球更紧凑,意味着它更频繁地横穿其名为格列福12的冷红矮星,完成一个轨道需要12.8天。"Gliese 12b代表了研究围绕冷星轨道的地球大小行星是否能保持其大气层的最佳目标之一,这是我们深入理解整个银河系上行星宜居性的关键一步,"澳大利亚南昆士兰大学天体物理学中心的博士生希希尔·多拉基亚说。这颗系外行星距离其矮星只有地球到太阳距离的7%,因此获得1.6倍的更多能量。然而,Gliese 12b的宜居条件取决于它是否具有与地球相同类型的大气,这将使其温度接近我们星球上发现的59华氏度的平均温度。"大气层会阻挡热量,并且-取决于类型-可以大幅改变实际表面温度,"多拉基亚解释说。"我们引用的是这颗行星的'平衡温度',这是指如果它没有大气层的话它会达到的温度。"研究团队将Gliese 12b与金星进行了比较,报告它的大小大致相同,从恒星获得的能量略低约85%。但由于金星没有大气层阻挡太阳的有害辐射,它发展出了温室效应,达到了752华氏度的温度。"地球是宜居的,但金星不是,因为它完全失去了水,"爱丁堡大学和伦敦大学学院的博士生拉丽莎·帕雷索普说。"因为Gliese 12b的温度介于地球和金星之间,它的大气层可以为我们揭示行星在发展过程中所采取的宜居进程。"了解这颗系外行星是否可能宜居的一个重要因素是观察其恒星发出的风暴水平。通常,红矮星都具有强大的磁活性,会产生频繁的X射线耀斑,可能破坏大气层。不过,研究团队对此持乐观态度,因为格列福12恒星并未表现出任何极端风暴或行为的迹象。天文学家已经发现了大约5000颗这样的行星,但估计银河系中可能超过1万亿颗系外行星 - 到目前为止,只有少数被认为具备维持生命所需的环境。"我们只知道少数几个与地球类似的温和行星,它们既足够接近我们,又符合这种研究所需的其他标准,"NASA goddard航天飞行中心的研究天体物理学家迈克尔·麦克尔文说,他也是Gliese 12b研究的合著者。"为了更好地理解这些行星大气层的多样性以及它们的演化结果,我们需要更多像Gliese 12b这样的例子,"他补充说。 ... PC版: 手机版:

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