大家是否知道宇宙中居然存在著「雙胞胎」的星體!

2021-01-10 小田愛家鄉

怪星之謎宇宙中有各種各樣的星體,有的熾熱異常,有的非常寒冷,但是同一個星體的溫度一般是穩定在一個 範圍內的。然而,30年代,天文學家在觀測星空時卻發現了種奇怪的天體。 對它的光譜進行的分析表明, 它既是「冷」的,只有兩三千度;同時又是十分熱的,達到幾十萬度。也就是說,冷熱共生在一-個天體上。

1941年,天文學界把它定名為「共生星」。它是一種同時兼有冷 星光譜特徵(低溫吸收線)和高溫發射星雲光譜(高溫發射線)的複合光譜的特殊天體。幾十年來已經發現了約100個這種怪星。許多天文學家為解開怪星之謎耗費了畢生精力。我國已故天文學家、前北京天文臺臺長程茂蘭早在20世紀四五十年代在法國就對共生星進行過不少觀測研究,在國際上有一一定影響。嗣後,我國另一些天文學家也參加了這項揭謎活動。然而,半個世紀過去了,它的謎底仍未完全揭開。最初,些天文學家提出了 「單星」說,認為這種共生星中心是 一個屬M4爸星之類的冷星,周圍有一層高溫星雲包層, 紅巨星是種處於比較晚期得多,表面溫度只有二、三千度司的恆星,它的密度很小,而體積比太陽大得太陽表面溫度只有600度是星雲包層的高溫從何而來呢?人們卻無法去解釋。 能不能用這來解釋共生星而它周圍的包層一日 冕的溫度卻達到百萬度以上,完全不同於共生星的星雲包現象呢?答案是否定的。日冕的物質非常稀薄,共生星之謎。層。因此、太陽算不得共生星,也不能用來解樣一個冷的紅巨星和一 個熱的也有人提出了「雙星」說,認為共生星是由一雙星。但是,當時光學觀測所矮星(密度大而體積相對較小的恆星)組成的未發展起來,人們通過光學觀測和能達到的解析度不算太高,其他觀測手段尚未而這是確定是否為雙星的最基本紅移測量測不出雙星繞共同質心旋轉的現象,特徵之一。

1981年的討論會上,人們只是交流了共生星的光譜和光度特徵的觀測結果,從理論上探討了共生星現象的物理過程和演化問題。在那以後,觀測手段有了很大發展。天文學家用X射線、紫外、可見光、紅外到射電波段對共生星進行了大量觀測,積累了許多資料。才逐步揭開共生星之謎的帷幕。這些年,天文學家用可見光波段對冷星光譜進行的高精度視向速度測量證明,不少共生裡的冷裡有環繞它和熱星的公共質心運行的軌道運動,這有利於說明共生是雙品人們還通過具有高的空間解析度的射電波段進行探測,在明了許多共生星的星雲包層結構圖,象(從一個星的兩個極區向外噴射物質)。

並認為有些共生星上存在「雙極流」現生星可能是由一個低溫的紅巨星或紅超巨星和現在,大多數天文學家都認為,共小的熱星以及環繞在它們周圍的公共熱星和一個具有極高溫度的看不見的領.90.雲包層組成。它是種處於晚期階段的天體。有的天文學家就共生星現象提出了這樣一種理論模型。

共生星中的低溫巨星或超巨星體積不斷事來。其物質不斷外途,並被鄰近的高溫領星吸收,形成了一個巨大的圓盤,即所謂的「吸積盤」。吸積過程中產生強烈的衝擊波和高量。由於它們距離我們太遠,我們區分不出它們是兩個恆星,面看起來像熱星包在一個冷星的外圍。有的共生星屬於類新星。 類新星是種經常爆發的恆星, 所謂爆發是指恆星由於某種突然發生的十分激烈的物理過程,導致能量大量釋放和星的亮度強增許多倍的現象。

仙女座乙型星是這類星中比較典型的,這是由個冷的巨星和一個熱的矮星外包激發態雲組成的雙星系統,經常爆發,爆發時亮度可增大數十倍。它具有低溫吸收線和高溫發射線並存的典型的共生星光譜特徵。但是,雙星說並未能最後確立自己的陣地。這其中一個重要原因是迄今為止未能觀測到共生星中的熱星。科學家只不過是根據散發星雲所屬的高溫間接推論熱星的存在,從理論上判斷它是表面溫度高達幾十萬度的矮星。許多天文學家都認為,對熱星本質的探索,應當是今後共生星研究的重點方向之一 。

此外,他們認為,今後還要加強對雙星軌道的測量,進步收集關於冷星文的資料,以探討其穩定性。天文學家們指出,對共生星亮度變化的監視有重要意義。通過不間斷的監視可以了解其變化的周期性,有沒有爆發,從而有助於揭開共生星之謎。但是共生星光變周期有的達到幾百天,專業天文工作者不可能連續幾百天盯住這些共生星,因此,他們特別希望天文愛好者能共同來監視。揭開共生星之謎,對恆星物理和恆星演化的研究都有重要的意義。但是想要物底揭開這個謎,看來還需要付出許多艱苦的努力。

相關焦點

  • 宇宙中的星體都是圓的?宇宙是不是也是圓形
    人類一直對神秘的宇宙有著無限的好奇,想知道在別的星球是否有與人類相同的文明出現,現在的人類就好像處於大航海時代前夜的人們一樣一直想要掀開眼前的這片面紗,我們都知道整個宇宙是非常大的,在幾萬億年前宇宙發生大爆炸使得整個銀河系形成了許多的星體,對天文感興趣的人都知道大部分的星系都是圓形或者接近圓形的
  • 宇宙中存在第二個自己麼?平行宇宙是否存在?物理學家道出真相
    如果大家聽到這個世界上存在著一模一樣的自己的時候,相信大家跟小編一樣第一反應就是不可思議甚至是不會相信,自己在這個世界上是獨一無二的,父母就生了我們自己,即使是雙胞胎也有著細微的差距,所以不相信存在著第二個跟我們一樣的人。
  • 宇宙中存在扁平狀的星體嗎?專家稱向心力使其只能是球狀!
    在宇宙當中我們觀測到的星體都是圓形或者是橢圓形的,那麼有些好奇的人就開始納悶了,宇宙當中有平面狀的星球嗎?對於這個奇怪問題的答案,科學家們的回答是在宇宙當中不可能存在平面的星球,因為宇宙當中所有的星體都擁有圓形的外形或者是橢圓形外形。
  • 宇宙中最孤獨的星體:流浪星球
    在宇宙中,也有一群與Alice類似的星體,它們就是孤獨的「流浪星球」。流浪星球天文學中對於流浪星球的嚴謹定義是這樣的:在其周圍十個天文單位(一個天文單位為地球到太陽之間的平均距離)之內都沒有發現能作為其旋轉中心的恆星的星球。
  • 宇宙是否存在更高的維度
    探索高維宇宙是否存在一直是科學家們很關注的話題之一,四大基本力中只有電磁力和引力是長程力,強核力和弱核力都是短程力屬於量子力學範疇。也就是說只有引力和電磁力能夠幫助探索高維空間是否存在,但是電磁力與時空的聯繫並不緊密,雖然我們所能感受到的大部分都是電磁力作用。
  • 在宇宙其它星體上,能否發現新的化學元素?
    不同元素的區分,我們以原子核中質子的數量差異為根本原則,不同的元素其物理化學性質會出現不同程度的差別,但是每隔特定的原子序數,不同的元素之間的理化性質會存在著一定的相似性,對於這樣的元素我們稱為同族元素。對於擁有相同質子數、而中子數不同的元素,我們將它們定義為某種元素的同位素,它們在整體理化性質相近的同時,也會呈現出一定程度的性狀差異。那麼,宇宙中其它天體上的元素,是否和地球上的完全一致呢?
  • 為什麼宇宙中大質量星體的形狀總是趨於球形?
    那麼為什麼這些大質量的星體都趨於球形呢?接下來,科學探索菌來為大家詳細介紹一下。天體和星球宇宙包含了一切時間、空間和物質。在宇宙中存在的各種物質,不管他們的形式如何,都被稱之為天體。物質在宇宙間或聚集、或彌散,不管是恆星還是星系、星雲,各種在宇觀層面上處於連續分布狀態的物質結構都可以被稱之為天體。比如銀河系就屬於天體,而銀河系中的單獨一個恆星也是天體。按物質分布的密實程度來分,處於聚集狀態的被稱之星體,處於彌散狀態的被稱之為星雲,呈彌散狀且極其稀薄的物質被稱之為星際物質。星雲和星際物質主要由各種氣體和塵埃構成。
  • 「專題」你所不知道的星體——太陽系星體的劃分
    那人類基因中早被烙印下的「好奇」,驅使著人類整個社會的進步與發展。如今人類的足跡幾乎已經遍布了整個地球。然而那好奇的種子依然在人類中滋養,孕育。探索未知,永不停息。在上幾期,我們介紹了恆星的生命周期,請查看「專題」你所不知道的恆星——原恆星(Protostars)「專題」你所不知道的恆星——主序星(Main Sequence)「專題」你所不知道的恆星——恆星的熟成(Maturity)「專題」你所不知道的恆星——恆星的消亡(Death&Remnant)。在未來的幾期我們會對太陽系的各個星體做具體的介紹。
  • 外星文明到底存在嗎?宇宙虛擬假說,是否存在科學依據呢?
    外星文明到底存在嗎?宇宙虛擬假說,是否存在科學依據呢?目前在地球上,似乎並沒有任何生物能夠與人類抗衡。到現在為止,可以說人類基本無敵了,但為何還是有很多人怕這怕那的。人們會恐懼死亡,會恐懼外星生命,會恐懼其他生物的傷害。
  • 一起來了解一下星體生命的特點,最古老的星體,你知道是什麼嗎?
    說起現代科學對星體生命認識的主要特點之一是,理論與觀測之間的回饋聯繫。例如在計算機模擬中,天文物理學家可以利用地球上的粒子加速器來認識核反應的原理。根據他們的計算口徑,可以知道一個像太陽這樣的星體燃燒燃料的速度,也可以知道這個星體從最初的氫氮混合物燃燒到像今天太陽這樣的狀態需要多長時間、我們對其它物質所知不多。
  • 宇宙中哪個星體最亮?天狼星比太陽亮得多,這星體可比千餘銀河系
    天文學家們為了測定恆星本身實際的發光強度,就採用了等距離測量方法,就是把恆星放到相同的距離上來衡量它們的發光強度,這就是絕對星等了,它可以用來描述星體的實際發光本領,這無疑是比視星等更科學的評定恆星光度的方法,因為視星等只是我們在地球上看不同距離上的星體亮度。
  • 太陽演化的最終形態,此種星體目前尚未在宇宙中發現任何一顆
    大家好,我是星學菜上仙!我們都知道,宇宙大爆炸發生在大約138億年前,而宇宙形成之初幾乎都是氫氣和氦氣組成的物質,物質在重力作用下凝聚成為了緻密的天體,天體中心處無時無刻都在發生著核聚變反應,這便是普遍意義上認為的恆星。
  • 它是宇宙中最奇怪星體,科學家至今搞不清楚它巨的巨大能量來源
    恆星發出的光芒可以傳播很遠,而人類通過天文望遠鏡觀測宇宙深處的天體存在,也正是依靠這些發光天體的光子輻射才能夠觀測到的,否則黑暗的宇宙,我們將看不到任何天體。曾經科學家認為恆星就是宇宙中最明亮的天體,可是在上個世紀60年代,美國天文學家艾倫·桑德奇用一臺5米口徑的光學望遠鏡找到了劍橋射電源第三星表上第48號天體(3C 48)的光學對應體。
  • 「雙子星座」與雙胞胎,傳說中的「雙胞胎基因」,真的存在嗎?
    張杰夫婦與雙胞胎兒子令人神往的雙子座雙子座在眾多星座中一直備受關注,原因是人們對宇宙中神秘的「雙子星」素來嚮往。科學家在觀測宇宙中恆星的時候發現了雙子星座和雙子星存在的星系。這些恆星和星系十分與眾不同。它們一般質量比較大,亮度高,能在眾多恆星中「脫穎而出」。在古代,人類科學和技術不發達,人們通過肉眼或者藉助簡單的「望遠鏡」就可以觀測到雙子星的存在。因此,各個國家也都流傳著雙子星的神話故事。
  • 宇宙中最可怕的星體之一,磁力是地球的1000萬億倍
    非常榮幸大家能夠閱讀我的文章,希望您閱讀愉快,您的閱讀能讓小編創作更有動力世界之大,無奇不有!宇宙之大,無奇不有!倘若說地球上最多的便是這滿地的黃沙,那麼宇宙中最多的將是那漫天的繁星,即就是我們的太陽,據科學家估計僅銀河系就超過4000億顆恆星,整個宇宙中的恆星可謂是無窮無盡!
  • 宇宙中是否有其他生命存在?
    「有時候我覺得在宇宙中存在智能生命最可靠的跡象就是它們當中沒有一個嘗試過聯絡我們。」外星生命是否存在當然還有待猜測,因為在我們真正找到它之前,答案只能是我們不知道,因為即使沒有找到它也不能排出它存在的可能性。
  • 宇宙中的「雙胞胎」,幾乎相同的化學成分,可以繪製成銀河歷史圖
    自古以來,人們探索的方向都是從自身開始,先研究人類自身然後到陸地到天空,科技發展水平提高之後,再把探索的腳步邁向了宇宙。大家在生活中一定都有見過雙胞胎吧,他們有著相似的樣子,讓人難以分辨。那麼宇宙裡的「雙胞胎」大家又有沒有了解呢?
  • 宇宙中存在多少原子?
    例如:人們認為,在我們可觀測的宇宙中,存在著1.2 x 10^到3.0 x 10^顆星體。但再離得近一點看,以原子為單位,這些數據或將變得更加不可思議。據估計,在這個水平上,已知、可觀測的宇宙中,有10^78到10^82個原子。用外行人的話來說,這相當於10千萬億到10萬個千萬億的原子。
  • 宇宙外還有別的空間?究竟是什麼神秘力量,使巨大星體懸浮在太空
    還有許多科學家預言說,如果我們人類想要進入更高層次的文明,那就必須對宇宙進行探索。眾所周知,每個國家對外星生命的探索,都在進行之中。事實上,宇宙中,有這樣一種特殊的現象,那就是:我們所看到的其他星球,並沒有支撐,仍然懸浮在宇宙中。為什麼會這樣呢?
  • 電影《Contact》中的科學:從宇宙信號到星際穿越
    就在絕望之際,艾莉發現了來自織女星的陌生信號,起初代表了一組素數,後來又斷斷續續接收到了一組視頻信號,是當年希特勒演講的畫面,艾莉不相信這麼簡單,終於在視頻信號中發現了疊加在信號中的密碼文本,密碼破譯後,居然是製作時空機器的圖紙和說明。