NASA费米太空望远镜首次探测到来自"蜘蛛"星系的伽马射线日食

NASA费米太空望远镜首次探测到来自"蜘蛛"星系的伽马射线日食一个国际科学家小组在费米观测的十多年中,找到了七个经历这些日食的蜘蛛,当低质量的伴星从我们的视点经过脉冲星的前面时,就会发生日食。这些数据使他们能够计算出这些系统相对于我们的视线是如何倾斜的以及其他信息。领导这项工作的德国汉诺威马克斯-普朗克引力物理研究所的天体物理学家科林-克拉克说:"研究'蜘蛛'的最重要目标之一是试图测量脉冲星的质量。脉冲星基本上是我们可以测量的最密集的物质球。它们所能达到的最大质量限制了这些极端环境中的物理学,这在地球上是无法复制的。"有关这项研究的论文于1月26日发表在《自然天文学》杂志上。在这幅插图中,一颗正在运行的恒星开始侵蚀它的伙伴,一个快速旋转的超密集恒星残骸被称为脉冲星。脉冲星发射出多波长的光束,在视线范围内旋转,并产生外流,加热恒星的正面,吹走物质并侵蚀其伙伴。资料来源:NASA/索诺玛州立大学AuroreSimonnet蜘蛛系统的形成是因为双星中的一颗恒星比它的伙伴进化得更快。当质量更大的恒星变成超新星时,它留下了一颗脉冲星。这颗恒星的残余物发射出多波长的光束,包括伽马射线,在我们的视野中扫来扫去,产生的脉冲如此有规律,可以与原子钟的精度相媲美。在早期,一些'蜘蛛'脉冲星通过吸走一股气体来"喂养"它的同伴。随着系统的发展,当脉冲星开始更快速地旋转时,喂食就停止了,产生的粒子外流和辐射使同伴的正面过热并侵蚀它。科学家们将蜘蛛系统分为两种类型,以蜘蛛物种命名,其雌性有时会吃掉它们较小的伴侣。黑寡妇蜘蛛含有质量小于太阳5%的伴星,红背蜘蛛星系接纳更大的同伴,无论是尺寸还是质量,重量都在太阳的10%到50%之间。位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的费米项目科学家伊丽莎白-海斯说:"在费米之前,我们只知道有少数几颗脉冲星会发射伽马射线。经过十多年的观测,这项任务已经确定了300多颗,并收集了一个漫长的、几乎不间断的数据集,使社区能够进行开拓性的科学工作。"研究人员可以通过测量蜘蛛系统的轨道运动来计算出它们的质量。可见光观测可以测量出同伴的行进速度,而无线电测量则揭示了脉冲星的速度。然而,这些都依赖于朝向和远离我们的运动。对于一个几乎面对面的系统来说,这种变化是轻微的,而且有可能造成混乱。同样的信号也可能是由一个较小的、较慢的、从侧面看到的轨道系统产生的。了解该系统相对于我们视线的倾斜度对于测量质量至关重要。倾斜的角度通常是用可见光来测量的,但是这些测量有一些潜在的复杂因素。当伴星绕着脉冲星运行时,其过热的一面会进入和离开视野,从而在可见光中产生取决于倾斜度的波动。然而,天文学家们仍在了解过热过程,具有不同加热模式的模型有时会预测不同的脉冲星质量。然而,伽马射线只由脉冲星产生,而且能量很大,除非被伴星阻挡,否则它们会沿直线传播,不受碎片的影响。如果伽马射线从一个蜘蛛系统的数据集中消失,科学家可以推断出伴星使脉冲星黯然失色。从那里,他们可以计算出该系统在我们视线中的倾斜度、恒星的速度以及脉冲星的质量。PSRB1957+20,简称B1957,是第一个著名的黑寡妇星,于1988年发现。这个系统的早期模型是根据可见光观测建立的,确定它向我们的视线倾斜了大约65度,脉冲星的质量是太阳的2.4倍。这将使B1957成为已知最重的脉冲星,跨越了脉冲星和黑洞之间的理论质量极限。通过查看费米数据,克拉克和他的团队发现了15个丢失的伽马射线光子。来自这些天体的伽马射线脉冲的时间是如此的可靠,以至于在十年内丢失的15个光子足够重要,以至于研究小组可以确定该系统正在黯然失色。然后他们计算出该双星的倾斜度为84度,脉冲星的重量仅为太阳的1.8倍。"有一个寻找大质量脉冲星的过程,这些蜘蛛系统被认为是寻找它们的最佳途径之一,"新论文的共同作者、华盛顿的美国海军研究实验室的研究物理学家马修-克尔说。"他们经历了一个非常极端的从伴星到脉冲星的质量转移过程。一旦我们真正得到了这些模型的微调,我们就能确定这些蜘蛛系统是否比其他的脉冲星群体更有质量。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343619.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343619.htm

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NASA费米望远镜发现附近超新星并没有发出伽马射线

NASA费米望远镜发现附近超新星并没有发出伽马射线2023年对风车星系中的超新星SN2023ixf的观测为研究宇宙射线的产生提供了一个独特的机会,但是NASA的费米望远镜并没有探测到预期的伽马射线,这表明能量转换率比预期的要低得多。资料来源:美国国家航空航天局2023年5月18日,一颗超新星在附近的风车星系(Messier101)爆发,它位于大约2200万光年外的大熊座。这颗超新星被命名为SN2023ixf,是自2008年费米探测器发射以来发现的附近最亮的超新星。意大利里雅斯特大学研究员吉列姆-马蒂-德韦萨说:"天体物理学家以前估计,超新星将其总能量的大约10%转化为宇宙射线加速度。但我们从未直接观测到这一过程。通过对SN2023ixf的新观测,我们的计算结果是爆炸后几天内的能量转换率低至1%。这并不排除超新星是宇宙射线工厂的可能性,但这确实意味着我们还有更多关于超新星产生的知识要学习。"这篇论文由马丁-德维萨在奥地利因斯布鲁克大学(UniversityofInnsbruck)期间发表,将刊登在未来出版的《天文学与天体物理学》(AstronomyandAstrophysics)杂志上。即使没有探测到伽马射线,美国宇航局的费米伽马射线太空望远镜也能帮助天文学家了解更多有关宇宙的信息。资料来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心宇宙射线及其起源每天,数以万亿计的宇宙射线与地球大气层发生碰撞。其中大约90%是氢原子核(或质子),其余的是电子或较重元素的原子核。自20世纪初以来,科学家们一直在研究宇宙射线的起源,但这些粒子无法追溯到它们的源头。由于宇宙射线带电,它们在飞往地球的途中会因遇到磁场而改变方向。位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的费米项目科学家伊丽莎白-海斯说:"然而,伽马射线会直接射向我们。宇宙射线在与周围环境中的物质相互作用时会产生伽马射线。费米望远镜是轨道上最灵敏的伽马射线望远镜,因此当它没有探测到预期的信号时,科学家必须对这种缺失做出解释。解开这个谜团,就能更准确地了解宇宙射线的起源。"弗雷德-劳伦斯-惠普尔天文台(FredLawrenceWhippleObservatory)的48英寸望远镜在2023年6月捕捉到了这张风车星系(Messier101)的可见光图像。超新星2023ixf的位置被圈了起来。天文台位于亚利桑那州的霍普金斯山上,由哈佛天体物理学中心和史密森尼天文台共同运营。资料来源:平松等人,2023/SebastianGomez(STScI)作为宇宙射线加速器的超新星长期以来,天体物理学家一直怀疑超新星是宇宙射线的主要贡献者。当一颗质量至少是太阳8倍的恒星耗尽燃料时,就会发生这种爆炸。内核坍缩,然后反弹,推动冲击波向外穿过恒星。冲击波加速粒子,产生宇宙射线。当宇宙射线与恒星周围的其他物质和光线碰撞时,就会产生伽马射线。超新星会极大地影响星系的星际环境。它们的爆炸波和不断膨胀的碎片云可能会持续存在5万年以上。2013年,费米测量显示,银河系中的超新星残骸正在加速宇宙射线,当它们撞击星际物质时,会产生伽马射线光。但天文学家说,这些残余物并没有产生足够的高能粒子,无法与科学家在地球上的测量结果相匹配。一种理论认为,超新星可能会在最初爆炸后的几天或几周内加速银河系中能量最高的宇宙射线。但是超新星非常罕见,在银河系这样的星系中,一个世纪才会发生几次。在大约3200万光年的距离内,超新星平均每年只发生一次。从可见光望远镜第一次看到SN2023ixf开始,经过一个月的观测,费米没有探测到伽马射线。挑战与未来研究合著者、法国国家科学研究中心下属蒙彼利埃宇宙与粒子实验室的天体物理学家马蒂厄-雷诺(MatthieuRenaud)说:"不幸的是,看不到伽马射线并不意味着没有宇宙射线。我们必须对所有有关加速机制和环境条件的基本假设进行研究,才能将伽马射线的缺失转化为宇宙射线产生的上限。"研究人员提出了几种可能影响费米观测到该事件产生的伽马射线的情况,比如爆炸碎片的分布方式和恒星周围物质的密度。费米的观测首次为研究超新星爆炸后的状况提供了机会。以其他波长对SN2023ixf进行的更多观测、基于这一事件的新模拟和模型,以及未来对其他年轻超新星的研究,都将帮助天文学家找到宇宙宇宙射线的神秘来源。费米是戈达德管理的一个天体物理学和粒子物理学合作项目。费米项目是与美国能源部合作开发的,法国、德国、意大利、日本、瑞典和美国的学术机构和合作伙伴也做出了重要贡献。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427911.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427911.htm

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