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在恆星演變的過程中,對變星的研究揭示了哪些關鍵信息?
但變星卻可以在我們能夠觀察到的時間尺度上發生變化,研究人員已經發現,恆星在時間尺度上從幾毫秒到幾百年不等。它們中的每一個都可以通過其變化,告訴我們一些關於自身的信息,這些變星所提供的信息,使我們能夠更好地理解宇宙中更大的圖景。在天文學中有一個關鍵概念,那就是恆星會隨著時間的推移而變化。雖然科學家們無法觀察到長時間尺度的恆星演化,但我們又是如何知道它的發生?
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宇宙的演變可揭示其運作機制,地球上的我們是否是孤獨的存在?
宇宙的演變過程可揭示運作機制如果我們要了解宇宙是如何工作的,那麼就必須知道物理定律如何在空間和時間的極端、黑洞或中子星附近表現,並且,這也是我們必須解答的難題的重要部分。關於宇宙運作方式的探索,科學家們選擇首先研究宇宙中存在的基本構件,它們包括物質、能量、空間和時間,以及在「嬰兒時期」和宇宙進化的極端物理條件下,它們有哪些行為發生,直接解決有關複雜天體物理現象的性質,及其核心問題,比如黑洞、中子星、暗能量和引力波。了解宇宙起源於什麼和它的終極命運,是揭示其運作機制最必要的第一步,而這一切都是從了解宇宙歷史中的大爆炸開始。
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國家天文臺揭示大質量恆星誕生中物質聚積過程
在使用多波段紅外和(亞)毫米波數據對優選天區G22開展的研究中,袁敬華等在分子雲尺度發現物質正沿纖維狀結構(filaments)向中心緻密團塊流動,同時中心緻密團塊亦在整體坍縮向更深處的分子雲核輸送物質,而嵌埋在分子雲核中的大質量原恆星也在不斷吸積氣體增長質量。 在前人工作中,不同尺度上的物質聚積過程往往在不同的天區中被探測到。
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揭示大質量恆星誕生中物質聚積過程
「單體吸積模型」(Monolithic Accretion)把大質量恆星形成過程看成是小質量恆星誕生過程的放大版,認為大質量恆星誕生於大質量雲核。「競爭吸積模型」(Competitive Accretion)認為大質量恆星誕生於星團環境的中心,因位置優越能夠吸積更多的物質。兩種模型核心區別在於形成大質量恆星的物質是如何以及在哪個階段完成的積累。
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聚集年輕恆星的疏散星團,為什麼更能揭示星體的演化過程?
科學家們根據星團的外在結構和恆星的年齡分布等特徵,將它們主要劃分為疏散星團和球狀星團。而位於疏散星團中的那些藍色恆星,大多數都比較年輕,同時還擁有相對較大的質量和極短的生命周期。眾所周知,恆星的演化過程一直都是科學家們最感興趣的研究領域之一,那麼,這些聚集了大量年輕恆星的疏散星團,為什麼更能揭示出星體所經歷的演化過程?
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研究發現,來自中子星的高能射電爆發,可能揭示了宇宙起源
近些年來,隨著人類對星系的不斷探索,意外發現了中子星中的射電爆發,而這可能揭示了一個更大宇宙學現象的起源。,這顆早已演變為快速旋轉和高度磁化的中子星,它的身體發出了奇怪的高能輻射。在這些高能排放物中,天文學家發現了一些令人驚訝的東西:一種持續了僅僅毫秒的強大無線電波爆炸。事實上,這次爆炸是從這顆恆星或類似的任何一顆被稱為磁星的極強中子星上看到的最明亮的爆發。
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赫羅圖-詮釋恆星的演變
在恆星表面大氣中的某些元素的原子產生發射線要求溫度相當高,一般不容易達到,因此有發射線的恆星比較少。有吸收線的恆星則很普遍,只不過有的多些有的少些。也有一些恆星光譜呈現有分子帶譜線。赫羅圖是由恆星的光學觀測數據構成的,因此中子星和黑洞不能在赫羅圖上顯現。在赫茨普龍和羅素最初給出的赫羅圖中,沒有第三和第四個區域,因為那時還沒有發現白矮星,也沒有討論恆星的形成。
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「藍掉隊星」是什麼星?科學家難以解釋的恆星有哪些!
銀河系螺旋臂處兩顆恆星的撞擊機率,只有十億分之一。但在球狀星團兒裡,恆星比銀河系其他地方密集一百萬倍。在銀河系「大家」都朝一個方向運動,但球狀星團裡全是無規律運動,它們都繞著一個中心轉。它們的軌道方向各不相同,有些朝一個方向運動,另一些正好反向。
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天文學家又解開一大謎團:恆星圍繞著富含有機分子的區域!
天文學家解開了一大謎團,即年輕但仍在形成中的恆星,以及一些緊密圍繞著它們富含有機分子的區域。研究利用美國國家科學基金會的卡爾·G·詹斯基甚大陣列(VLA)揭示了一個這樣的區域,這個區域以前沒有被發現,而這個發現回答了一個長期存在的問題。年輕原恆星周圍區域包含複雜的有機分子,它們可以進一步結合成生命前的分子,這是生命之路上的第一步。
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中子星碰撞產生元素的天文謎團,科研人員有眉目了
一項對星系演化的新分析發現,中子星碰撞不會產生以前假定的化學元素的數量。研究還顯示,目前的模型無法解釋宇宙中的黃金數量——這造成了一個天文謎團。這項研究成果產生了一個新的周期表,顯示了從碳到鈾自然元素的恆星起源。
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科學網—新研究揭示恆星進化過程
新研究揭示恆星進化過程。
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銀河系中第一顆被發現發出無線電脈衝的恆星又發了脈衝,誰在操控
今年4月,磁星SGR 1935+2154從銀河系內部發出了已知的第一次快速射電爆發,它的爆發,給天文學家們一次很好的機會去解開一個宇宙大謎團。2020年10月8日,CHIME/FRB協作檢測到SGR 1935+2154在3秒內發出3毫秒的無線電脈衝。繼CHIME/FRB探測之後,快速射電望遠鏡發現了其他東西——與磁星自轉周期一致的脈衝射電發射。
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古代恆星的軌道講述了銀河系的演變
研究銀河系恆星軌道與顯示金屬含量低, 他們中的一些不動,因為, 作為理論預測。這些古老的恆星將為我們銀河系的演化提供新的見解。據認為,一些最初的恆星應該主要位於銀河系的中心。但是天文學家也在銀河系盤中發現了它們。
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天狼星:夜空中最亮的恆星!在大犬座之中隱藏著哪些待解謎團?
歲末年初之時,無論是寒意襲人的北方,還是溫暖的南方,喜歡仰望天空的你在日落天黑後不久,就會發現一顆異常明亮的星星徐徐從東南方向升起,與其它亮星不同的是,人類直視它時,會發現色彩的變化和一明一暗的閃爍效果,它就是夜空中最亮的恆星、冬季夜空的主角星之一天狼星,之所以稱天狼星為冬季夜空的主角星之一
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垂死恆星釋放出的碳,為地球生命的誕生,做出了決定性的貢獻
一些垂死恆星通過壯麗的行星星雲將氣體外殼和塵埃拋向宇宙,這些灰燼通過恆星風傳播,富含許多不同的化學元素,包括碳。在發表在《自然天文》期刊上的一項研究表明,這些恆星揭示了碳在銀河系和其它星系的起源。約翰·霍普金斯大學物理與天文學系副研究科學家傑弗裡·卡明斯說:這些發現對恆星如何以及何時產生碳提出了新的嚴格限制。
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垂死恆星釋放出的碳,為地球生命的誕生,做出了決定性的貢獻!
一些垂死恆星通過壯麗的行星星雲將氣體外殼和塵埃拋向宇宙,這些灰燼通過恆星風傳播,富含許多不同的化學元素,包括碳。在發表在《自然天文》期刊上的一項研究表明,這些恆星揭示了碳在銀河系和其它星系的起源。約翰·霍普金斯大學物理與天文學系副研究科學家傑弗裡·卡明斯說:這些發現對恆星如何以及何時產生碳提出了新的嚴格限制。
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行星如何演變? 獵戶座大星雲中的新發現或藏著答案
獵戶座巨大原始星周圍發現含鋁分子 有助了解行星演變過程 科技日報東京4月29日電 (記者陳超)日本國立天文臺、東京大學、理化學研究所等機構組成的研究小組根據阿爾瑪望遠鏡的觀測數據發現,獵戶座大星雲中的巨大原始星「獵戶座KL電波源I」旋轉噴射氣流的根部附近,含有一氧化鋁分子
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行星如何演變?獵戶座大星雲中的新發現或藏著答案
獵戶座巨大原始星周圍發現含鋁分子有助了解行星演變過程科技日報東京4月29日電 (記者陳超)日本國立天文臺、東京大學、理化學研究所等機構組成的研究小組根據阿爾瑪望遠鏡的觀測數據發現,獵戶座大星雲中的巨大原始星