SOFIA探测到一种全新类型的组合新星喷发

SOFIA探测到一种全新类型的组合新星喷发天文学家利用SOFIA(平流层红外天文观测站)发现了一些独特的东西。他们发现了一种新型的恒星爆发,这种爆发在所研究的系统类型中以前从未见过。通过一些巧妙的科学侦查工作,天文学家们能够确定使这种爆发与众不同的特征,并将其归入全新类别。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1327207.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1327207.htm

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天文学家刚刚探测到一颗冰冷的火山彗星29P正在喷发

天文学家刚刚探测到一颗冰冷的火山彗星29P正在喷发29P被认为至少是我们迄今为止发现的太阳系中火山最活跃的彗星。这颗彗星几乎需要15年才能完成绕太阳一圈,它只是被称为半人马天体的100颗彗星中的一颗,这些彗星是从柯伊伯带-也就是潜伏在海王星之外的一圈冰冷的彗星中飞出来的。上个月的11月22日,天文学家帕特里克-维金斯注意到,29P的亮度似乎有了相当大的提高。这让威金斯和其他人更仔细地观察这颗彗星,确定其火山彗星一定是爆发了。此外,这次喷发被认为是非常重要的,它是在过去12年中从29P看到的第二大喷发。斯皮策在2003年拍摄的29P彗星的图像图片来源:NASA/JPL/加州理工学院/阿姆斯研究中心/亚利桑那大学天文学家说,这次喷发,以及任何如此规模的喷发都是相当罕见的,天文学家并不完全确定是什么导致了它们,或者为什么它们变得如此之大。这次喷发耐人寻味的是,来自火山彗星的碎片估计已经延伸到离彗星34800英里远的地方,并且还以每小时800多英里的速度在太空中飞行。天文学家说,对该彗星的新观察支持了以前的研究,这些研究表明喷发可能与该彗星的旋转有关。如果这是真的,那么当彗星继续围绕太阳运行和旋转时,我们有可能看到类似的喷发发生,向太空释放出更多的碎片。也许对这颗火山彗星的进一步观察可以帮助天文学家更好地了解这些喷发发生的原因以及它们是如何被触发的。幸运的是,这颗彗星的路径并没有真正使它接近地球,不会引起任何地球上的普通人的关注。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334487.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334487.htm

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天文学家首次从地球上探测到海王星上的神秘黑斑

天文学家首次从地球上探测到海王星上的神秘黑斑天文学家利用欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT)在海王星大气层中观测到了一个巨大的暗斑,与之相邻的是一个意想不到的较小亮点。这是地球上首次用望远镜观测到海王星上的暗斑。海王星大气层的蓝色背景中偶尔出现的这些特征对天文学家来说是一个谜,而新的结果则为它们的性质和起源提供了进一步的线索。大斑是巨行星大气层中的常见特征,最著名的是木星的大红斑。在海王星上,美国宇航局的旅行者2号于1989年首次发现了一个黑斑,几年后黑斑消失。英国牛津大学教授帕特里克-欧文(PatrickIrwin)说:"自从首次发现暗斑以来,我一直想知道这些短暂而难以捉摸的暗特征到底是什么。"他是这项研究的首席研究员,研究成果于8月24日发表在《自然-天文学》上。天文学家利用欧洲南方天文台(ESO)的甚大望远镜(VLT)观测到海王星大气层中的一个大暗点,与之相邻的是一个意想不到的较小亮点。这段简短的视频总结了他们的发现。资料来源:欧洲南方天文台Irwin和他的团队利用欧洲南方天文台VLT的数据排除了黑斑是由云层"清除"造成的可能性。新的观测结果表明,黑斑很可能是由于海王星大气中的冰和霾混合后,空气颗粒在主要可见霾层下面的一层变暗造成的。得出这一结论并非易事,因为暗斑并不是海王星大气层的永久性特征,天文学家以前从未对其进行过足够详细的研究。在NASA/ESA哈勃太空望远镜发现海王星大气层中的几个暗斑之后,机会来了,其中包括2018年首次发现的位于海王星北半球的一个暗斑。Irwin和他的团队立即着手从地面对其进行研究--他们使用的仪器非常适合这些具有挑战性的观测。利用VLT的多单元光谱探测器(MUSE),研究人员能够将海王星及其光斑反射的阳光分成不同的颜色或波长,并获得三维光谱。欧文说:"我非常激动,因为我不仅首次从地面上探测到了黑斑,还首次记录下了这种特征的反射光谱。"这张图片显示的是利用欧洲南方天文台甚大望远镜的MUSE仪器观测到的海王星。在海王星的每个像素上,MUSE都会将入射光分成不同的颜色或波长。这类似于同时获取数千个不同波长的图像,为天文学家提供了大量有价值的信息。这幅图像将MUSE拍摄到的所有颜色组合成海王星的"自然"视图,在右上方可以看到一个黑点。图片来源:ESO/P.Irwinetal.由于不同波长探测到的海王星大气层深度不同,因此有了光谱,天文学家就能更好地确定暗斑在行星大气层中的高度。光谱还提供了大气层各层化学成分的信息,这为研究小组提供了黑斑为何呈现暗色的线索。观测结果还带来了一个惊喜。研究报告的合著者、美国加州大学伯克利分校的研究员迈克尔-王(MichaelWong)说:"在这一过程中,我们发现了一种罕见的深层亮云类型,这种类型以前从未被发现过,即使是从太空中也没有发现过。这种罕见的云类型以亮点的形式出现在较大的主暗斑旁边,VLT数据显示,新的'深亮云'与主暗斑处于同一大气层。这意味着与之前观测到的高空甲烷冰小'伴生'云相比,这是一种全新的特征。"该动画展示了利用欧洲南方天文台甚大望远镜的MUSE仪器观测到的海王星。在海王星的每个像素上,MUSE都会将入射光分成不同的颜色或波长。这类似于同时获取数千个不同波长的图像,为天文学家提供了大量有价值的信息。在这个动画中扫描了所有这些不同的波长,发现了不同的暗部和亮部特征。根据这些特征最突出的波长,天文学家可以找出造成这些特征的原因,以及它们位于海王星大气层的多深位置。资料来源:ESO/P.Irwinetal./L.Calçada在欧洲南方天文台VLT的帮助下,天文学家现在可以从地球上研究像这些斑点这样的特征了。"这是人类观测宇宙能力的惊人提升。起初,我们只能通过像旅行者号这样的航天器来探测这些光斑。后来,我们通过哈勃望远镜获得了远程发现这些光斑的能力。最后,技术的进步使我们能够在地面上观测到它们,"黄总结道,然后开玩笑地补充道,"这可能会让我这个哈勃观测员失业!"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379491.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379491.htm

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天文学家探测到最极端的“摇摆黑洞”:爱因斯坦引力理论预测的奇异现象

天文学家探测到最极端的“摇摆黑洞”:爱因斯坦引力理论预测的奇异现象卡迪夫大学的天文学家在两个碰撞的黑洞的轨道上发现了一种奇怪的扭曲运动。这种奇特的现象是爱因斯坦的引力理论所预测的。他们的研究报告称,这是第一次在黑洞中看到这种被称为“进动”的效应,其中扭曲的速度比以前的观测快100亿倍。在MarkHannam教授、CharlieHoy博士和JonathanThompson博士的领导下,这项研究于10月12日发表在《自然》杂志上。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1330495.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1330495.htm

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天文学家发现了一个围绕银河系黑洞的气体气泡据BGR报道,天文学家发现了一个围绕我们银河系黑洞的气体气泡。今年早些时候,天文学家为我们带来了SagittariusA(或简称Sgr.A*)的第一张图像。该图像很模糊,但我们第一次真正看到了将银河系固定在一起的超大质量黑洞。现在,天文学家说他们已经发现了关于我们的黑洞的其他奇特的东西。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1326591.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1326591.htm

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惊人的超新星发现挑战恒星演化的标准理论

惊人的超新星发现挑战恒星演化的标准理论在成为超新星的前一年,现在被称为SN2023ixf的红超巨星意外地损失了相当于太阳质量的质量。这幅艺术家的构想图展示了恒星爆炸前质量损失的最后阶段可能出现的情况。图片来源:MelissaWeiss/CfA。核心坍缩超新星和SN2023ixfSN2023ixf是一颗新的II型超新星,由日本山形县的业余天文学家板垣光一于2023年5月在其原生星或起源星爆炸后不久发现。SN2023ixf位于距地球约2000万光年的松轮星系中,它距离地球很近,超新星的亮度极高,而且年龄很小,这使它成为科学家们研究大质量恒星在超新星爆炸中死亡的可观测数据宝库。当红超巨星的质量至少是太阳的8倍,最多可达太阳的25倍时,就会在自身重量的作用下坍缩并发生爆炸,这就是II型超新星或核心坍缩超新星。虽然SN2023ixf符合II型的描述,但由哈佛和史密森天体物理中心(CfA)的天文学家领导的后续多波长观测,以及使用CfA的各种望远镜,发现了新的和意想不到的行为。SN2023ixf是一颗年轻的超新星,由日本山形县的业余天文学家板垣光一于今年早些时候发现,是十年来距离最近的II型超新星之一,也是迄今为止最亮的超新星之一。这幅艺术家的构想图显示了SN2023ixf的明亮爆炸,它是在天文学家之前从未见过的出乎意料的质量损失之后发生的。图片来源:MelissaWeiss/CfA当爆炸产生的冲击波到达恒星外缘时,核心坍缩超新星会在变成超新星后的几小时内产生闪光。然而,SN2023ixf产生的光曲线似乎并不符合这种预期行为。为了更好地理解SN2023ixf的冲击爆发,由CfA博士后研究员DaichiHiramatsu(平松大知)领导的科学家团队分析了来自1.5米Tillinghast望远镜、1.2米望远镜和位于亚利桑那州的CfA设施FredLawrenceWhipple天文台的MMT的数据,以及来自全球超新星项目(LasCumbres天文台的一个重要项目)、NASA的NeilGehrelsSwift天文台和许多其他机构的数据。本周发表在《天体物理学杂志通讯》(TheAstrophysicalJournalLetters)上的这项多波长研究显示,与预期和恒星演化理论截然相反,SN2023ixf的冲击爆发延迟了数天。延迟冲击爆发的影响Hiramatsu说:"延迟的冲击爆发是近期质量损失产生的致密物质存在的直接证据,"他补充说,这种极端的质量损失在II型超新星中并不典型。我们的新观测结果表明,在爆炸前的最后一年里,质量损失巨大且出乎意料--接近太阳的质量。"这张合成照片是在2023年6月27日,也就是SN2023ixf的祖星爆炸后一个多月,用CfA的FredLawrenceWhipple天文台的1.2m望远镜拍摄的,这张照片结合了绿色、红色、近红外和红外光,突出显示了SN2023ixf和针轮星系。SN2023ixf位于银河系的一个旋臂中,这也是大质量恒星爆炸的预期位置。资料来源:S.Gomez/STScISN2023ixf挑战了天文学家对大质量恒星的演化及其成为超新星的理解。虽然科学家们知道核心坍缩超新星是宇宙中原子、中子星和黑洞形成和演化的主要起源点,但对恒星爆炸前的岁月却知之甚少。新的观测结果表明,在恒星生命的最后几年可能会出现不稳定现象,导致质量极度流失。这可能与恒星内核中硅等高质元素核燃烧的最后阶段有关。进一步观测与合作在进行平松大知领导的多波长观测的同时,哈佛大学和CfA的天文学教授、导师埃多-伯杰(EdoBerger)利用夏威夷毛纳凯亚山顶的CfA亚毫米波阵(SMA)对这颗超新星进行了毫米波观测。这些数据直接追踪了超新星碎片与爆炸前流失的致密物质之间的碰撞,这些数据发表在《天体物理学杂志通讯》(TheAstrophysicalJournalLetters)上。伯杰说:"SN2023ixf爆炸的时机恰到好处。"就在几天前,我们开始了一项新的雄心勃勃的三年计划,用SMA研究超新星爆炸,而附近这颗令人兴奋的超新星是我们的第一个目标。要想了解大质量恒星在其生命的最后几年直至爆炸前的表现,唯一的办法就是在它们非常年轻的时候发现超新星,而且最好是在它们附近,然后用多种波长对它们进行研究。我们利用光学望远镜和毫米波望远镜,有效地将SN2023ixf变成了一台时间机器,重建了它的祖星在其死亡前的情况。"业余天文学家的意义这颗超新星的发现本身以及紧随其后的后续工作,对全世界的天文学家,包括那些在自家后院从事科学研究的天文学家来说都具有重要意义。板垣于2023年5月19日在日本冈山的私人天文台发现了这颗超新星。板垣和其他业余天文学家的综合数据确定了爆炸的时间,精确度在两小时之内,这为CfA和其他天文台的专业天文学家的研究提供了先机。CfA天文学家继续与板垣合作,进行持续的光学观测。平松大知说:"业余天文学家和专业天文学家之间的合作在超新星领域有着成功的悠久传统。就SN2023ixf而言,板垣光一发现SN2023ixf后,我立即收到了他的紧急邮件。如果没有这种关系,没有板垣的工作和奉献精神,我们就会错失对大质量恒星的演化及其超新星爆炸获得重要认识的机会。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386957.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386957.htm

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打破宇宙的寂静:天文学界首次探测到来自Ia型超新星的无线电波

打破宇宙的寂静:天文学界首次探测到来自Ia型超新星的无线电波由斯德哥尔摩大学领导的一个天文学家小组发现了一个不寻常的Ia型超新星--或热核超新星--称为SN2020eyj。他们不仅在无线电波中首次发现了这样一颗超新星,夏威夷茂纳凯亚岛的W.M.凯克天文台的后续观测也显示了强烈的氦气发射线。这标志着第一次被证实的Ia型超新星是由一颗白矮星引发的,它从一颗外层主要由氦组成的伴星中抽取物质;通常,在光谱中可以检测到从供体星外层剥离的物质的罕见情况下,这大部分是氢。Ia型超新星对天文学家很重要,因为它们被用来测量宇宙的膨胀。然而,这些爆炸的起源仍然是一个开放的问题。虽然已经确定爆炸是由一颗紧凑的白矮星引起的,它以某种方式从一颗伴星中增加了太多的物质,但确切的过程和原生体的性质并不清楚。超新星SN2020eyj的新发现证明了伴星是一颗氦星,就在白矮星爆炸之前,它已经失去了很多物质。这项研究包括来自凯克天文台的低分辨率成像光谱仪(LRIS)的数据,发表在5月17日的《自然》杂志上。艺术家对双星系统的印象:一颗紧凑的白矮星从富含氦气的供体伴星中吸积物质,周围是密集的、多尘的环星物质。正是爆炸的恒星和这个同伴留下的物质的相互作用,产生了强烈的无线电信号和SN2020eyj的光学光谱中明显的氦线。资料来源:AdamMakarenko/W.M.Keck天文台斯德哥尔摩大学天文学系博士后、论文第一作者ErikKool说:"一旦我们能够看到与来自伴星的物质发生强烈相互作用的特征,就可以试图在无线电发射中也探测到它。在无线电中的探测是第一个Ia型超新星的探测--这是天文学家几十年来一直试图做的事情。"超新星2020eyj首先被圣地亚哥附近的帕洛玛天文台的兹威基瞬变设施发现,斯德哥尔摩大学的奥斯卡-克莱因中心是其成员。斯德哥尔摩大学天文学系教授、论文共同作者JesperSollerman说:"拉帕尔马的北欧光学望远镜是跟踪这颗超新星的基础。夏威夷的大型凯克望远镜的光谱也是如此,它立即揭示了爆炸的恒星周围非常不寻常的以氦为主的物质。""这显然是一颗非常不寻常的Ia型超新星,但仍然与我们用来测量宇宙膨胀的超新星有关,"来自斯德哥尔摩大学物理系的共同作者JoelJohansson补充说。"虽然正常的Ia型超新星似乎总是以相同的亮度爆炸,但这颗超新星告诉我们,白矮星爆炸有许多不同的途径。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362147.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362147.htm

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