首次观测到爆炸恒星“第一次hentaisextube天文学家使用智利的双子座南望远镜发现了来自一个古老星系的巨大能量爆炸。这次爆炸很可能是由一种“爆破德比”类型的恒星死亡引发的,科学家们长期以来一直假设这种死亡,但从未观察到。6月22日发表在《科学》杂志上的一项研究描述了这种毁灭性的恒星湮灭。
大多数恒星的死亡方式都是可以预测的,这取决于它们的质量。我们的太阳和其他质量相对较低的恒星随着年龄的增长,它们的外层会脱落,最终会褪色成为白矮星。较大的恒星燃烧得更亮,在超新星爆炸中消亡得更快,从而产生黑洞和中子星等超密度物体。如果这两种恒星残骸形成一个双星系统,它们就会相撞。
这项新研究指出了一种至少49年来一直被假设的选择,但尚未被观察到。他们观测到的伽马射线暴(GRB)距离地球大约30亿光年,距离宝瓶座很近。它可能是由两颗紧凑的恒星——可能是中子星——在一个位于椭圆形星系中心的巨大黑洞附近的一个混乱而密集的环境中碰撞引起的。
研究小组认为,这两颗命运多舛的恒星将太阳的质量压缩成一个只有一座城市大小的球体。
荷兰内梅亨大学(Radboud University)的天文学家、该研究的合著者安德鲁·莱文(Andrew Levan)在一份声明中说:“这些新结果表明,恒星可能会在宇宙中一些密度最大的区域消亡,在那里它们可能会发生碰撞。”“这对于理解恒星如何死亡和回答其他问题来说是令人兴奋的,比如什么意想不到的来源可能会产生我们可以在地球上探测到的引力波。”
举办这种恒星毁灭德比事件的古老星系通常早已经过了恒星形成的高峰期。它们几乎没有(如果有的话)巨型恒星,而这些恒星是长伽马射线暴的主要来源。然而,这些星系的核心充满了恒星和超密集的恒星残骸,包括黑洞、白矮星和中子星。
2019年10月19日,当美国宇航局的尼尔·格雷斯·斯威夫特天文台探测到持续60多秒的明亮伽马射线闪光时,科学家们第一次得到了类似该团队观察到的碰撞可能发生的暗示。如果GRB持续超过两秒,就被认为是长时间的。这些爆发通常出现在质量至少是太阳10倍的恒星的超新星死亡中,但并非总是如此。
为了对GRB逐渐消退的余辉进行长期观测,并更多地了解它的来源,研究小组使用了双子座南望远镜。他们的观测让天文学家找到了GRB的确切位置,该位置距离一个古老星系的核心不到100光年,而且非常靠近星系的巨大黑洞。
该团队也没有发现任何相应的超新星的证据,这些证据会在望远镜研究的光线上留下印记。
Levan说:“我们的后续观察告诉我们,与其说是一颗大质量恒星的坍缩,不如说这次爆发最有可能是由两个致密物体的合并引起的。”“通过将它的位置精确定位在先前发现的古老星系的中心,我们第一次获得了恒星走向灭亡的新途径的诱人证据。”
研究小组希望发现更多这样的恒星事件,并将GRB探测与相应的引力波探测相匹配。将这两个事件进行比对可以揭示更多关于它们的真实性质,甚至可以证实它们的起源。
莱万说:“研究像这样的伽马射线爆发是一个很好的例子,表明这个领域是如何通过许多设施共同努力取得进步的,从探测到GRB,到用双子座望远镜发现余辉和距离,再到通过观察电磁波谱对事件进行详细的解剖。”