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恒星

2020/7/14 18:37:54
万年历日历:恒星知识
恒星知识
黑洞撕裂恒星瞬间

讯,近日,由天文学家发布的一则“黑洞撕裂恒星瞬间”视频登上热搜,画面中,一颗垂死的恒星在被一个超级黑洞撕裂时发出的闪光,十分耀眼。据悉,“黑洞‘吞噬’附近一颗恒星就是一场潮汐撕裂事件,而垂死的恒星中往往会喷射物质。

参考消息》14日刊登美国太空网站报道《望远镜观察到黑洞通过“意面化”杀死恒星》。摘要如下:望远镜捕捉到一颗垂死的恒星在被一个超级黑洞撕裂时发出的罕见闪光。

这一罕见的潮汐撕裂事件是已知距离地球最近的此类事件,相距距离仅为2.15亿光年。在潮汐撕裂事件中,恒星会被“意面化”(变成意大利细面条状)。

研究第一作者、英国伯明翰大学讲师、皇家天文学会研究员马特尼科尔在欧洲南方天文台的一份声明中说:“黑洞‘吞噬’附近一颗恒星的想法听起来像科幻小说,但这其实就是一场潮汐撕裂事件。”研究人员利用多台望远镜捕捉到了这一事件,包括欧洲南方天文台的甚大望远镜和新技术望远镜。

研究共同作者托马斯韦弗斯在同一份声明中说:“当一颗倒霉的恒星距离星系中心一个超级黑洞太近时,黑洞的极端引力会把恒星撕成稀薄的物质流。”韦弗斯是欧洲南方天文台驻智利圣地亚哥的研究员,在开展这项研究时他在英国剑桥大学天文学研究所工作。

欧洲南方天文台官员说,过去很难看到这些事件,因为黑洞吞噬恒星时,垂死的恒星中往往会喷射物质,比如尘埃,从而使视野变得模糊。幸运的是,本次事件是在恒星被撕裂成碎片后不久就进入了研究人员的视线。

研究人员用6个月时间研究了本次事件,当时那里的闪光变得明亮,然后逐渐消失。研究者们在紫外线、光学、X射线和无线电的波长范围观测了这一天文现象。研究人员说,对这一事件的研究结果表明了物质是如何离开恒星的,并展示了恒星在濒死时发出的闪光。

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天文学发现迄今最大恒星级黑洞

讯,近期,中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队发现迄今最大恒星级黑洞,这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限。据了解,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。而恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的。

北京时间2019年11月28日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队的一项重大发现。依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST),研究团队发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并提供了一种利用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新方法。这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限,颠覆了人们对恒星级黑洞形成的认知,有望推动恒星演化和黑洞形成理论的革新。

黑洞是一种本身不发光的神秘天体。任何物质,包括光也无法从它身边逃离。根据质量的不同,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。这其中,恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的,是宇宙中广泛存在的“居民”。理论预言银河系中有上亿颗恒星级黑洞,但迄今为止,天文学家仅在银河系发现了约20颗恒星级黑洞——而且都是通过黑洞吸积伴星气体所发出的X射线来识别的、质量均小于20倍太阳质量的黑洞。

2016年秋季开始,国家天文台领导的研究团队利用LAMOST开展双星课题研究,历时两年监测了一个小天区内3000多颗恒星。结果发现,在一个X射线辐射宁静的双星系统(LB-1)中,一颗8倍太阳质量的蓝色恒星,围绕一个“看不见的天体”做着周期性运动。不同寻常的光谱特征表明,那个“看不见的天体”极有可能是一颗黑洞。

研究人员随即进行了“确认”:他们通过西班牙10.4米口径加纳利大望远镜和美国10米口径凯克望远镜,进一步确认了LB-1的光谱性质,计算出该黑洞的质量大约是太阳的70倍。值得一提的是,在两年之久的监测时间里,LAMOST共为这项研究做了26次观测,累积曝光时间约40个小时。刘继峰表示,如果利用一架普通四米口径望远镜来寻找这样一颗黑洞,同样的几率下,则需要40年的时间——这充分体现出LAMOST超高的观测效率。

目前恒星演化理论预言在太阳金属丰度下只能形成最大为25倍太阳质量的黑洞。这颗新发现黑洞的质量已经进入了现有恒星演化理论的“禁区”。美国激光干涉引力波天文台(LIGO)从2015年起,通过探测引力波的方法发现了数十倍太阳质量的黑洞;2017年,雷纳韦斯、基普索恩和巴里巴里什因在LIGO的建造和引力波探测方面的贡献被授予诺贝尔物理学奖。LIGO台长大卫雷茨评论,“在银河系内发现70倍太阳质量的黑洞,将迫使天文学家改写恒星级黑洞的形成模型。这一非凡的成果,将与过去四年里美国激光干涉引力波天文台(LIGO)及欧洲室女座引力波天文台(Virgo)探测到的双黑洞并合事件一起,推动黑洞天体物理研究的复兴”。接下来,利用LAMOST极高的观测效率,天文学家有望发现一大批“深藏不露”的黑洞,开创批量发现黑洞的新纪元。

这项工作是基于LAMOST(中国兴隆)、加纳利大望远镜(西班牙加纳利群岛)、凯克望远镜(美国夏威夷)和钱德拉X射线天文台(美国)的观测数据完成的。本研究共包括55位作者,来自中国、美国、西班牙、澳大利亚、意大利、波兰和荷兰7个国家28家单位。

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恒星和行星的区别

导语:对于宇宙天体,我们常常会分不清其类别,例如我们常说的恒星与行星,根本不知道恒星和行星的区别是什么。那么,到底什么是恒星什么是行星呢?其实,辨认两者的一大特点就是看是否本身会发光,下面我们来看看恒星和行星有哪些吧。

恒星和行星的区别 什么是恒星什么是行星

恒星与行星

概念不同:

1、恒星是由引力凝聚在一起的一颗球型发光等离子体,太阳就是最接近地球的恒星。

2、行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。

层级关系不同:

1、恒星是做自行运动。

2、行星环绕着恒星运行。

能量方式不同:

1、恒星会在核心进行氢融合成氦的核聚变反应,从恒星的内部将能量向外传输,经过漫长的路径,然后从表面辐射到外太空。

2、行星自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

行星

行星有哪些?

八大行星。按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。八大行星自转方向多数也和公转方向一致。只有金星和天王星两个例外。金星自转方向与公转方向相反,天王星则是与公转轨道呈97°角的“躺着”旋转。

行星的定义:一是必须围绕恒星运转的天体;二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状;三是这个轨道附近应该没有其他物体(清理其轨道上的其它物体)。按这样的划分,太阳系的行星就只有水、金、地、火、木、土,加上天王、海王这八颗。

恒星有哪些?

太阳、天狼、参宿七、织女、大角、老人等。

1、天狼:天狼星(Sirius,α CMA),是夜空中最亮zhi的恒星,其视星等为-1.47,绝对星等为+1.3,距太阳系约8.6光年。天狼星实际上是一个双星系统,其中包括一颗光谱型A1V的白主序星和另一颗光谱型DA2的暗白矮星伴星天狼星B。

2、天津四:天津四(Deneb,天鹅座α,α Cyg)是天鹅座主星,全天第19亮星,视星等1.21-1.29,绝对星等-8.37,距离1410光年。呈蓝白色,是颗A2Ia型蓝白色超巨星。光度为太阳的18万倍,可见光波段视觉亮度约为太阳的7.5~8万倍。

3、织女:织女星(Vega)又称为织女一或天琴座 α(α Lyrae)是天琴座中最明亮的恒星,在夜空中排名第五,是北半球第二明亮的恒星,仅次于大角星。它与大角星 及天狼星 一样,是非常靠近地球的恒星,距离地球只有大约 25 ly。它也是太阳附近最明亮的恒星之一。


地球是行星还是恒星

地球是绕太阳公转的行星,也是太阳系中直径、质量和密度最大的类地行星。地球是宇宙中仅有的存在已知生命天体,是包括人类在内上百万种生物的家园。地球历史非常久远。根据放射性碳定年法的测量结果,太阳系大约在65±0.08亿年前形成,而原生地球大约形成于65±0.04亿年前。

地球赤道半径6378.137千米,极半径6356.752千米,平均半径约6371千米,赤道周长约为40075千米,呈两极稍扁赤道略鼓的不规则的椭球体。地球内部分为地核、地幔、地壳结构,地表外部有水圈、大气圈以及磁场。

地球的英文名Earth源自中古英语,其历史可追溯到古英语,在日耳曼语族诸语中都有同源词,其原始日耳曼语词根构拟为“*ertō”。拉丁文称之为“Terra”,为古罗马神话中大地女神忒亚之名。

地磁在太空的影响范围称为磁层。太阳风的离子与电子被磁层偏转,因此无法直接袭击地球。太阳风的压强会把磁层靠近太阳的区域压缩至10个地球半径,而远离太阳的区域会延伸成长尾状。


双黑洞吞噬恒星是怎么回事

讯,一谈到黑洞,很多人都会觉得可怕,就连光也难逃魔掌。近日,安徽师范大学物理与电子信息学院舒新文教授研究小组发现双黑洞吞噬恒星的罕见天文现象,当一个恒星运动到太靠近黑洞的位置时,会被其强大潮汐引力撕裂瓦解,进而被黑洞吞噬。

双黑洞吞噬恒星是怎么回事

11月28日从安徽师范大学获悉,近日,该校物理与电子信息学院舒新文教授研究小组,在一个河外星系中发现了一对互相绕转的超大质量双黑洞吞噬恒星的罕见天文现象。这是天体物理学家迄今为止在正常星系中发现的第二例超大质量双黑洞绕转系统。该研究成果近日以第一作者单位发表于国际顶级期刊《自然通讯》。主要合作者包括中科院国家天文台、中国科学技术大学、广州大学、上海天文台、中山大学以及北京大学的科研人员。

据了解,黑洞是广义相对论预言的天体,具有独特的时空结构,进入其视界面的所有物质包括光线都无法逃脱。当一个恒星运动到太靠近黑洞的位置时,会被其强大潮汐引力撕裂瓦解,进而被黑洞吞噬,同时释放出短暂的剧烈电磁波辐射,这被称为黑洞潮汐撕裂恒星事件。

对于一个本身就很难发现的休眠黑洞来说,发生黑洞潮汐撕裂恒星事件几乎是每个星系每10万年才会发生1次,概率为十万分之一。因此,即便是经过了30多年的研究,天文学家们也仅在少数几个活动的星系中找到了超大质量双黑洞,而能够捕捉到这种天文现象是极为罕见的。

黑洞喷流速度有多快?

自NGC5532发射出的喷流长达将近百万光年远。其中,光的速度是299792458米/秒。

在1998年,X射线源XTEJ1550-564曾进行过一场巨大的爆发。物质以接近光速的高速被送进太空,冲击附近的空气并加热它们,使它们在X射线波段产生炽热光芒。图中的左列影像,告诉我们这些X射线波段的热点从爆发至今已移动了3光年以上,残留下的喷流则已减弱至不可测。图中右侧的绘图则描绘出极可能产生X射线喷流的双星系统,我们可看到左边的一颗红色正常恒星,它大量抛出自身的物质到环绕着右边黑洞的吸积盘上。一般认为喷流就是沿着黑洞的自转轴喷射出来的。

中央的黑洞如何喷发出吸入物质原因仍不清楚,然而,在清空星系后,喷流将膨胀成巨大的无线电波泡泡,发出长达百万年的光芒﹔若一个经过的波前激发了它,这个无线电波泡泡在十亿年后甚至可以再度点亮。

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