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天文学家用美国国家航空航天局望远镜研究神秘的爆炸

时间:2021-08-04 13:52:16 来源:

AT2018COW爆发或靠近一个名为CGCG 137-068的星系,位于星座赫拉克勒斯的大约2亿光年。这种放大的图像显示了星系中“牛”的位置。学分:斯隆数字天空调查

2018年6月16日在夜空中发现了一个简短而异天的闪光,困惑的天文学家和全球的天文学生。事件 - 在其官方名称中巧合的最终信件后致电“母牛”,与之前的任何天体爆发不同,促使多个关于其来源的理论。

超过三天,牛产生了比典型的超新星更亮的光突然爆炸,然后在未来几个月内褪色。这种不寻常的事件发生在一个名为CGCG 137-068的星形星系内,位于星座赫拉克勒斯的大约2亿光年。美国宇航局资助的小行星陆地 - 影响最后一次警报系统望远镜首次观察到牛在夏威夷。

那么母牛是什么?使用来自多个NASA任务的数据,包括NEIL GEHRES SWIFT天文台和核光谱望远镜阵列(NUSTAR),两组正在发布为牛的起源提供可能的解释。一篇论文认为,母牛是一个泥泞的黑洞,撕碎了一颗星星。第二个论文假设它是一个超新星 - 一个恒星爆炸 - 生下一个黑洞或中子星。

两支球队的研究人员在1月10日星期四,在西雅图233年代的美国天文学会会议上分享了他们在1月10日星期四的小组讨论中的解释。


观看科学家在一个黑洞撕裂一个热,密集的白色矮星的时候会发生什么。从NASA的Neil Gehrels Swift天文台工作的团队建议,这一过程解释了一个神秘的爆发,称为2018,或“牛”。

一个黑洞粉碎了一个紧凑的星星?

母牛的一个潜在解释是,一颗星团已经撕裂了天文学家呼吁“潮汐中断事件”。正如月亮的重力导致地球的海洋膨胀,创造潮汐,一个黑洞对一个接近的星星有类似但更强大的影响,最终将其分开进入天然气流。气流的尾部从系统中伸出,但前缘绕黑孔摇摆,自身碰撞并产生椭圆形材料云。根据一支研究团队,使用从红外辐射到克服和其他观察者的红外辐射数据的数据,这种转变最能解释牛的行为。

AT2018COW爆发或附近的星系中称为CGCG 137-068,其位于星座赫拉克勒斯的地球上约2亿光年。黄色十字架显示了这种令人费解的爆发的位置。学分:斯隆数字天空调查

“我们从未见过任何非常令人兴奋的母牛,这是马里兰大学助理研究科学家Amy Lien表示,马里兰州Greenbelt的Greenbelt的助理研究科学家Amy Lien表示。“我们认为潮汐中断在事件开始时创造了快速,真正异常的光线,并且最好解释Swift的多个波长观测,因为它在未来几个月内褪色。”

留置权和她的同事认为切碎的星星是一个白色的矮人 - 一个热,大致的地球大小的恒星残余,标志着我们太阳这样的星星的最终状态。他们还计算出黑洞的质量范围从太阳的10万到100万次,几乎与其主机星系的中央黑洞一样大。在星系中心外看到这一尺度的黑洞是不寻常的,但是母牛在附近的卫星星系或球形星团中发生,旧恒星群体的旧恒星群可能比平均星系更高的白矮星比例更高。

一篇文章描述了留置权的调查结果,将出现在未来版本的皇家天文社会的日志通知中。

“牛在很短的时间内生产出大量的碎片,”伦敦大学学院(UCL)的天星物理主义者的领先作者Paul Kuin说。“粉碎一个更大的明星像这样制作云一样拿一个更大的黑洞,导致较慢的亮度增加,并且碎片消耗更长时间。”

还是超新星的新视图?

不同的科学家团队能够在甚至更广泛的波长范围内收集母牛的数据,从无线电波到伽马射线。基于这些观察,该团队表明超新星可能是牛的来源。当一个巨大的明星死亡时,它作为超新星爆炸,落后于黑洞或称为中子星的令人难以置信的致密物体。牛可以代表其中一个恒星残余的诞生。

使用地面的观察者的天文学家捕获了宇宙活动的进展,绰号“牛”,如这三张图像所示。剩下:新墨西哥的斯隆数字天空调查观察了2003年主机星系Z 137-068,牛在视线中无处可行。(绿色圆圈表示牛最终出现的位置)。中心:西班牙加那利群岛的利物浦望远镜看到牛在2018年6月20日的比赛中非常接近这一事件的高峰亮度,而不是比主机星系更亮。对:同样在加那利群岛的William Herschel望远镜近一个月在达到高峰亮度后几个月拍摄了一层高分辨率的母牛形象,因为它褪色,主人星系恢复了视野。学分:Daniel Perley,利物浦John Moores University

“我们在牛的母牛中看到了在瞬态或迅速变化的对象之前,”伊利诺伊州西北大学的Astrophareyist师拉菲菌马格图蒂说,以及关于母牛的研究在天体学习期刊中。“我们的团队使用了高能X射线数据,表明牛具有类似于黑洞或中子明星消耗材料的紧凑型体的特性。但基于我们在其他波长中看到的东西,我们认为这是一个特殊的案例,我们可能已经观察到 - 第一次 - 实时创建紧凑型体。“

Margutti的团队分析了来自多个观察者的数据,包括NASA的Nustar,ESA(欧洲航天局)XMM-Newton和Intional Satellites,以及国家科学基金会非常大的阵列。该团队提出从牛的明亮的光学和紫外线闪烁,发出超新星,并且在爆发后不久的X射线排放从气体辐射能量落到紧凑的物体上时。

通常,超新星的膨胀碎片云阻挡了爆炸中心的紧凑型物体的任何光。由于X射线排放,Margutti和她的同事建议这种情况下的原始明星可能一直较低,产生比较更薄的碎片云,来自中央源的X射线可以逃脱。

“如果我们实时看到了一个紧凑型对象的诞生,这可能是我们对恒星演变的理解中新章的开始,”Caltech的诺斯塔尔仪器科学家Brian Grefenstette表示,并于Margutti的共同作者纸。“我们用许多不同的观察者看了这个对象,当然你打开了一个对象的窗户,你就越可以了解它。但是,正如我们与母牛一起看到的那样,这并不一定意味着解决方案将简单。“

NuSTAR是由加州理工学院(Caltech)领导并由JPL管理的美国国家航空航天局(NASA)在华盛顿的科学任务委员会的小型探索者任务。NuSTAR是与丹麦技术大学和意大利航天局(ASI)合作开发的。航天器是由弗吉尼亚州杜勒斯的轨道科学公司建造的。NuSTAR的任务运营中心位于加州大学伯克利分校,官方数据档案位于NASA的高能天体物理学科学档案研究中心。ASI提供任务的地面站和镜像存档。JPL由加州理工学院(Caltech)为NASA管理。

美国宇航局的戈达德太空飞行中心与佛罗里达州新墨西哥州的洛杉矶阿拉莫国家实验室洛杉矶阿拉莫国家实验室合作,在卢比斯国家实验室的钢铁州和弗吉尼亚州杜勒斯的诺斯罗普·格鲁姆曼创新系统合作,管理迅速使命。其他合作伙伴包括英国大学学院伦敦大学莱斯特大学和迈尔德空间学实验室,Brera天文台和ASI。

文件:

Swift Spectra of at2018Cow:白矮星潮汐中断事件?嵌入式X射线源通过非球面闪耀在2018:揭示最发光的快速发展光学瞬变的内部工作


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