僵尸恒星(宇宙中最吓人的星球)
xj 2024-04-20
本文目录一览:
- 1、僵尸恒星的介绍
- 2、什么是僵尸恒星
- 3、宇宙中的僵尸恒星,掌握起死回生的本领,临死前会怎样?
- 4、僵尸恒星?
- 5、僵尸恒星是什么
- 6、僵尸恒星的发现过程
僵尸恒星的介绍
据美国太空网报道,科学家表示,暗淡发光的“僵尸”恒星揭示此恒星“尸体”仍在快速活动,并以惊人的速度在旋转,转一周仅2.6秒,并产生强烈的磁场。“僵尸”恒星在濒临死亡时通常以最后的殉爆来结束一切,但是其又能通过吞噬周围恒星的物质“起死回生”。1此种恒星通常是内部坍塌,而表面却完好无损。之后,“僵尸”恒星内部爆炸,外部完好,但最后它必然会爆炸。
什么是僵尸恒星
“ 僵尸恒星”一般是指大量死亡的坍塌恒星或天体,人们通常见到的会有白矮星、褐矮星、中子星等。当一颗恒星邻近死亡时,它会突然发生短暂的回光返照,就像僵尸一般。
“僵尸”这一词是从事此项工作的研究人员提出的,他们还提到了一个更加科学的术语——“软伽玛射线再暴体(SGRs)”。已知有5个这样的软伽玛射线再暴体,其中4个在银河系,另一个在附近的大麦哲伦星云中。
“僵尸恒星”主要是指该类天体中具有惊人力量,拥有较其他强上千倍的磁场的一类,它还有另外一个较为科学的属于:软伽玛射线再暴体(SGRs)。软伽玛射线再暴体(SGRs)的直径在10-30公里之间,质量是太阳质量的近二倍,是大量死亡的坍塌恒星即中子星的一部分,而典型的天体正是这“僵尸恒星”。
宇宙中的僵尸恒星,掌握起死回生的本领,临死前会怎样?
宇宙中存在着非常多的星球,天体,小行星等等,而其中的恒星可以说是宇宙中的僵尸,掌握者起死回生的本领,临死前竟然还会吸收周围物质,很是恐怖的存在,而这一点也是最近科学家才发现的,对于其他星球的伤害很大。
说到僵尸这两个字,大家想必想到的也就是小时候所看的僵尸片了,它们都靠吸取人们的血液才强化自身,但自己是死亡的状态,这种物体在地球是并不存在的,但是在宇宙中恒星却完全可以说是僵尸;我们这里所指的僵尸恒星是指那种“似死非死”的恒星,它们的内部其中氢能源基本上已经用完了,整个星球内的热核反应也会因此而全部停止,这样来看就是一个“死星”,但是它们却依旧没有完全灭亡。
这是因为这种恒星即便处在生命的末期已经没有能源了,但是却在临终之前竟然出现了回光返照现象,星球的表现运动非常活跃方法就是一个刚诞生的小行星一样,这让无数科学家很是好奇,这和僵尸差不多啊!后面调查研究发现,并不是它们真的回光返了,而是因为它们从身边的星球吸取了能量给自身提供很大的能量,保持自身的生命力。
上面也就是科学家们所言的“非死”状态了,虽然至今为止也没探索出为何这样接近死亡的恒星还可以吸收其他星球的能量给自身,但是事实就是如此,想要这样的僵尸恒星真正的死亡,估计要等到它将周围星球的能量全部吸收完才会死亡,但是这种恒星的存在必然是非常危险的,带给身边的星球将是毁灭性的打击,放在人类的世界来看这种行为就是非常地不道德了,但是似乎也没办法阻止。
[img]僵尸恒星?
“僵尸”这一词是从事此项工作的研究人员提出的,他们
还提到了一个更加科学的术语——“软伽玛射线再暴体(SGRS)”。其中一个在银河系,另一个在附近的大麦哲伦星云中。[2]
这种宇宙僵尸恒星的正式名称是XS型超新星,正是这些大爆炸后的恒星“残骸”正在帮助天文学家们进一步了解暗能量的性质,这种神秘物质占据了宇宙组成的100/101,并被认为是宇宙加速膨胀的原动力。[3]
2发现过程
它们的直径约为10-30公里之间,质量约为太阳质量的二倍。它们是大量死亡的坍塌恒星即中子星的一部分。
软伽玛射线再暴体(SGRs)和其它中子星的不同之处是它们拥有强亿万倍的磁场。因此这导致科学家称它们为“磁星”。而且,它们有惊人的力量:2005年一颗软伽玛射线再暴体爆发如此强烈,导致地球上层大气被此爆发改变了,尽管此恒星距离我们5万多光年远。
这次科学家研究的天体编号为“SGR1627-41”,是美国宇航局康普顿伽玛射线天文台于1998年发现的。当时在短短6个星期里,它就发生了上百次短暂的爆发,耗尽了自己的生命。之后,它暗淡下来,于是,X射线望远镜测量了它的旋转速度。因此说在此之前,SGR1627-41是惟一一颗不知道其旋转周期的磁星。
2008年夏天,SGR1627-41又开始爆发,欧洲宇航局的牛顿X射线天文望远镜(XMM-Newton)在2007年9月拍到了此正在暗淡恒星的晚霞,从而得到了这一新的测量结果,使它成为第二颗旋转最快的已知磁星。
科学家一直在苦苦思索这些天体如何有强大的磁场。一种理论认为它们开始出现上面坍塌,并快速旋转,每2、3毫秒就转一周。此快速旋转的新生恒星内部有对流模式,使它成为一部高效的发电机,从而建造起如此强大的磁场。之后,其旋转随时间推移而减缓,因此,对于此旋转周期为2.6秒的磁星来说,它一定是足够老不得不减速的。此磁星年老的另一线索则是它周围还环绕着一颗超新星残体。在测量其旋转速度时,牛顿X射线天文望远镜还探测到来自此爆炸恒星残体的X射线,此残钵恒星可能就是制造此磁星的同一颗恒星。
如果此磁星再度爆发,科学家计划再测量其旋转速度。二次测量结果之间的差异将告诉科学家此天体是如何快速减速的。
3研究发现编辑
据国外媒体报道,“僵尸”恒星在濒临死亡时通常以最后的殉爆来结束一切,但是其又能通过吞噬周围恒星的物质“起死回生”。[1] 加州大学圣巴巴拉分校天体物理学家Andy Howell使用位于夏威夷北部的拉斯昆布瑞天文台全球望远镜网观测:这些情节连好莱坞巨片的3D效果都可望不可及,与此相反,“僵尸”恒星的死亡殉爆也不是难得一见,在宇宙空间中每天都会发生,而在恒星死亡爆炸的背后,却隐藏着另一个宇宙之谜:暗能量在恒星死亡进程中扮演着何种地位?科学家发现这是一把通向暗能量之谜的关键钥匙,也正试图通过研究“僵尸”恒星死亡爆炸来解析暗能量的冰山一角。[1]
距离地球13000光年处超新星暴发残骸
这类超新星是宇宙中极为特殊的一类天体,在天文学上被称为Ia型超新星[3] ,对这类神秘的天体进行详细的研究,不仅能挑开暗能量的神秘面纱,同时科学家也认为这个关系到宇宙膨胀的机制。而对超新星的直接观测于公元1054年时,距离地球6500光年金牛座的一颗超新星SN 1054爆炸的情景被记录在案,爆炸产生的物质冲击环以极高的速度向外膨胀,这就是著名的蟹状星云,即NGC 1952,是一个由超新星暴发后留下的残骸,其中心是一颗周期33毫秒的中子星,同时也是宇宙中最稳定高能辐射源。
暗能量已经成为天体物理界非常热门的词汇,是过去的半个世纪内重大发现之一,宇宙中的暗能量占了全宇宙的四分之三。在过去的20年间,科学家利用Ia型超新星以及热核超新星最为宇宙中的一根“标杆”,用于监测暗能量,同时也利用其有些相同的亮等,发射功率大约是太阳的10亿倍,遂将其作为计算宇宙距离的工具。之所以将Ia型超新星成为“僵尸”恒星,是因为他们的核心已经死了。但是,他们可以通过吞噬周围伴星的物质起死回生。在过去的50年间,天文学家发现Ia型超新星更多的是一个双星系统,两个天体相互绕行,其中一个通过吮吸另一个的物质达到轮回的目的。同时这也是太阳的生命尽头的缩影,体积缩小到只有地球大小。
当白矮星趋于Ia型超新星暴发的过程中,两者拥有相同的质量,这个是天体物理学上的一个基本限制值。然而,Howell在发表于《自然》期刊上的文献中发现:观测到在结果超过了这个限制值,这也预示着于Ia型超新星比认为的要具有更多质量类型,这个结果同样让科学家感到非常困惑。针对这个问题,Howell提出了一个假说:认为这个双星系统可能是由两个白矮星构成,随着时间的推移,两颗白矮星相互发生合并,并且在合并时发生爆炸,这个假说是一种解释这个现象的途径。
宇宙膨胀与暗能量有着密切的联系
与此同时,天体物理学家使用Ia型超新星试图建立一个宇宙膨胀的时间地图,由于我们已经发现宇宙膨胀并不是以一个相同的速率扩张,而且如果有引力存在,则局部膨胀的速度就会变慢,所以只要观测到某处宇宙空间以一个较高的膨胀率扩张却没有可看见大质量的物质存在,那个地方就存在由暗能量主导的膨胀效应。这个新发现同时还涉及到爱因斯坦的宇宙常数的概念,其是作为爱因斯坦方程的重要部分。然而,爱因斯坦当时认为宇宙是静止的,他不知道宇宙正在膨胀,所以他发现宇宙膨胀的事实之后,认为这个概念是其最大的失误。但是,事实上,宇宙常数恰恰是个伟大的成就之一,这是一个用于解释暗能量最有有力的依据。
从这点出发,暗能量可能是一个空间的某种属性,宇宙空间本身与一些能量有着关联,这也能解释为什么在宇宙空间里分布着如此大尺度的暗能量,当然这同样也是一种假说。但是,这一切的突破口就在Ia型超新星。在未来的十年内,天体物理界将对Ia型超新星进行详细的研究,从爆炸模型到演化途径,暗能量的秘密总有被揭开的一天。
僵尸恒星是什么
僵尸恒星通常是指一颗已经发生过超新星爆发的恒星,再一次发生了超新星爆发。
一颗恒星不断地发出光芒,但这个时间是有限制的,总有一天,它会耗尽氢元素这种能源,发生超新星爆发,最后留下一个致密的核心。
由于最初的质量不同,这个核心的密度也就不同,或者变成中子星,或者变成白矮星,这就是恒星的尸体。
僵尸恒星的发现过程
它们的直径约为10-30公里之间,质量约为太阳质量的二倍。它们是大量死亡的坍塌恒星即中子星的一部分。
软伽玛射线再暴体(SGRs)和其它中子星的不同之处是它们拥有强亿万倍的磁场。因此这导致科学家称它们为“磁星”。而且,它们有惊人的力量:2005年一颗软伽玛射线再暴体爆发如此强烈,导致地球上层大气被此爆发改变了,尽管此恒星距离我们5万多光年远。
这次科学家研究的天体编号为“SGR1627-41”,是美国宇航局康普顿伽玛射线天文台于1998年发现的。当时在短短6个星期里,它就发生了上百次短暂的爆发,耗尽了自己的生命。之后,它暗淡下来,于是,X射线望远镜测量了它的旋转速度。因此说在此之前,SGR1627-41是惟一一颗不知道其旋转周期的磁星。
2008年夏天,SGR1627-41又开始爆发,欧洲宇航局的牛顿X射线天文望远镜(XMM-Newton)在2007年9月拍到了此正在暗淡恒星的晚霞,从而得到了这一新的测量结果,使它成为第二颗旋转最快的已知磁星。
科学家一直在苦苦思索这些天体如何有强大的磁场。一种理论认为它们开始出现上面坍塌,并快速旋转,每2、3毫秒就转一周。此快速旋转的新生恒星内部有对流模式,使它成为一部高效的发电机,从而建造起如此强大的磁场。之后,其旋转随时间推移而减缓,因此,对于此旋转周期为2.6秒的磁星来说,它一定是足够老不得不减速的。此磁星年老的另一线索则是它周围还环绕着一颗超新星残体。在测量其旋转速度时,牛顿X射线天文望远镜还探测到来自此爆炸恒星残体的X射线,此残钵恒星可能就是制造此磁星的同一颗恒星。
如果此磁星再度爆发,科学家计划再测量其旋转速度。二次测量结果之间的差异将告诉科学家此天体是如何快速减速的。
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