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僵尸恒星(宇宙中最嚇人的星球)

xj 2024-04-20

本文目錄一覽:

  • 1、僵尸恒星的介紹
  • 2、什么是僵尸恒星
  • 3、宇宙中的僵尸恒星,掌握起死回生的本領,臨死前會怎樣?
  • 4、僵尸恒星?
  • 5、僵尸恒星是什么
  • 6、僵尸恒星的發現過程

僵尸恒星的介紹

據美國太空網報道,科學家表示,暗淡發光的“僵尸”恒星揭示此恒星“尸體”仍在快速活動,并以驚人的速度在旋轉,轉一周僅2.6秒,并產生強烈的磁場。“僵尸”恒星在瀕臨死亡時通常以最后的殉爆來結束一切,但是其又能通過吞噬周圍恒星的物質“起死回生”。1此種恒星通常是內部坍塌,而表面卻完好無損。之后,“僵尸”恒星內部爆炸,外部完好,但最后它必然會爆炸。

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體,人們通常見到的會有白矮星、褐矮星、中子星等。當一顆恒星鄰近死亡時,它會突然發生短暫的回光返照,就像僵尸一般。

“僵尸”這一詞是從事此項工作的研究人員提出的,他們還提到了一個更加科學的術語——“軟伽瑪射線再暴體(SGRs)”。已知有5個這樣的軟伽瑪射線再暴體,其中4個在銀河系,另一個在附近的大麥哲倫星云中。

“僵尸恒星”主要是指該類天體中具有驚人力量,擁有較其他強上千倍的磁場的一類,它還有另外一個較為科學的屬于:軟伽瑪射線再暴體(SGRs)。軟伽瑪射線再暴體(SGRs)的直徑在10-30公里之間,質量是太陽質量的近二倍,是大量死亡的坍塌恒星即中子星的一部分,而典型的天體正是這“僵尸恒星”。

宇宙中的僵尸恒星,掌握起死回生的本領,臨死前會怎樣?

宇宙中存在著非常多的星球,天體,小行星等等,而其中的恒星可以說是宇宙中的僵尸,掌握者起死回生的本領,臨死前竟然還會吸收周圍物質,很是恐怖的存在,而這一點也是最近科學家才發現的,對于其他星球的傷害很大。

  

說到僵尸這兩個字,大家想必想到的也就是小時候所看的僵尸片了,它們都靠吸取人們的血液才強化自身,但自己是死亡的狀態,這種物體在地球是并不存在的,但是在宇宙中恒星卻完全可以說是僵尸;我們這里所指的僵尸恒星是指那種“似死非死”的恒星,它們的內部其中氫能源基本上已經用完了,整個星球內的熱核反應也會因此而全部停止,這樣來看就是一個“死星”,但是它們卻依舊沒有完全滅亡。

這是因為這種恒星即便處在生命的末期已經沒有能源了,但是卻在臨終之前竟然出現了回光返照現象,星球的表現運動非常活躍方法就是一個剛誕生的小行星一樣,這讓無數科學家很是好奇,這和僵尸差不多啊!后面調查研究發現,并不是它們真的回光返了,而是因為它們從身邊的星球吸取了能量給自身提供很大的能量,保持自身的生命力。

  

上面也就是科學家們所言的“非死”狀態了,雖然至今為止也沒探索出為何這樣接近死亡的恒星還可以吸收其他星球的能量給自身,但是事實就是如此,想要這樣的僵尸恒星真正的死亡,估計要等到它將周圍星球的能量全部吸收完才會死亡,但是這種恒星的存在必然是非常危險的,帶給身邊的星球將是毀滅性的打擊,放在人類的世界來看這種行為就是非常地不道德了,但是似乎也沒辦法阻止。

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僵尸恒星?

“僵尸”這一詞是從事此項工作的研究人員提出的,他們

還提到了一個更加科學的術語——“軟伽瑪射線再暴體(SGRS)”。其中一個在銀河系,另一個在附近的大麥哲倫星云中。[2]

僵尸恒星(宇宙中最嚇人的星球)

這種宇宙僵尸恒星的正式名稱是XS型超新星,正是這些大爆炸后的恒星“殘骸”正在幫助天文學家們進一步了解暗能量的性質,這種神秘物質占據了宇宙組成的100/101,并被認為是宇宙加速膨脹的原動力。[3]

2發現過程

它們的直徑約為10-30公里之間,質量約為太陽質量的二倍。它們是大量死亡的坍塌恒星即中子星的一部分。

軟伽瑪射線再暴體(SGRs)和其它中子星的不同之處是它們擁有強億萬倍的磁場。因此這導致科學家稱它們為“磁星”。而且,它們有驚人的力量:2005年一顆軟伽瑪射線再暴體爆發如此強烈,導致地球上層大氣被此爆發改變了,盡管此恒星距離我們5萬多光年遠。

這次科學家研究的天體編號為“SGR1627-41”,是美國宇航局康普頓伽瑪射線天文臺于1998年發現的。當時在短短6個星期里,它就發生了上百次短暫的爆發,耗盡了自己的生命。之后,它暗淡下來,于是,X射線望遠鏡測量了它的旋轉速度。因此說在此之前,SGR1627-41是惟一一顆不知道其旋轉周期的磁星。

2008年夏天,SGR1627-41又開始爆發,歐洲宇航局的牛頓X射線天文望遠鏡(XMM-Newton)在2007年9月拍到了此正在暗淡恒星的晚霞,從而得到了這一新的測量結果,使它成為第二顆旋轉最快的已知磁星。

科學家一直在苦苦思索這些天體如何有強大的磁場。一種理論認為它們開始出現上面坍塌,并快速旋轉,每2、3毫秒就轉一周。此快速旋轉的新生恒星內部有對流模式,使它成為一部高效的發電機,從而建造起如此強大的磁場。之后,其旋轉隨時間推移而減緩,因此,對于此旋轉周期為2.6秒的磁星來說,它一定是足夠老不得不減速的。此磁星年老的另一線索則是它周圍還環繞著一顆超新星殘體。在測量其旋轉速度時,牛頓X射線天文望遠鏡還探測到來自此爆炸恒星殘體的X射線,此殘缽恒星可能就是制造此磁星的同一顆恒星。

如果此磁星再度爆發,科學家計劃再測量其旋轉速度。二次測量結果之間的差異將告訴科學家此天體是如何快速減速的。

3研究發現編輯

據國外媒體報道,“僵尸”恒星在瀕臨死亡時通常以最后的殉爆來結束一切,但是其又能通過吞噬周圍恒星的物質“起死回生”。[1] 加州大學圣巴巴拉分校天體物理學家Andy Howell使用位于夏威夷北部的拉斯昆布瑞天文臺全球望遠鏡網觀測:這些情節連好萊塢巨片的3D效果都可望不可及,與此相反,“僵尸”恒星的死亡殉爆也不是難得一見,在宇宙空間中每天都會發生,而在恒星死亡爆炸的背后,卻隱藏著另一個宇宙之謎:暗能量在恒星死亡進程中扮演著何種地位?科學家發現這是一把通向暗能量之謎的關鍵鑰匙,也正試圖通過研究“僵尸”恒星死亡爆炸來解析暗能量的冰山一角。[1]

距離地球13000光年處超新星暴發殘骸

這類超新星是宇宙中極為特殊的一類天體,在天文學上被稱為Ia型超新星[3] ,對這類神秘的天體進行詳細的研究,不僅能挑開暗能量的神秘面紗,同時科學家也認為這個關系到宇宙膨脹的機制。而對超新星的直接觀測于公元1054年時,距離地球6500光年金牛座的一顆超新星SN 1054爆炸的情景被記錄在案,爆炸產生的物質沖擊環以極高的速度向外膨脹,這就是著名的蟹狀星云,即NGC 1952,是一個由超新星暴發后留下的殘骸,其中心是一顆周期33毫秒的中子星,同時也是宇宙中最穩定高能輻射源。

暗能量已經成為天體物理界非常熱門的詞匯,是過去的半個世紀內重大發現之一,宇宙中的暗能量占了全宇宙的四分之三。在過去的20年間,科學家利用Ia型超新星以及熱核超新星最為宇宙中的一根“標桿”,用于監測暗能量,同時也利用其有些相同的亮等,發射功率大約是太陽的10億倍,遂將其作為計算宇宙距離的工具。之所以將Ia型超新星成為“僵尸”恒星,是因為他們的核心已經死了。但是,他們可以通過吞噬周圍伴星的物質起死回生。在過去的50年間,天文學家發現Ia型超新星更多的是一個雙星系統,兩個天體相互繞行,其中一個通過吮吸另一個的物質達到輪回的目的。同時這也是太陽的生命盡頭的縮影,體積縮小到只有地球大小。

當白矮星趨于Ia型超新星暴發的過程中,兩者擁有相同的質量,這個是天體物理學上的一個基本限制值。然而,Howell在發表于《自然》期刊上的文獻中發現:觀測到在結果超過了這個限制值,這也預示著于Ia型超新星比認為的要具有更多質量類型,這個結果同樣讓科學家感到非常困惑。針對這個問題,Howell提出了一個假說:認為這個雙星系統可能是由兩個白矮星構成,隨著時間的推移,兩顆白矮星相互發生合并,并且在合并時發生爆炸,這個假說是一種解釋這個現象的途徑。

宇宙膨脹與暗能量有著密切的聯系

與此同時,天體物理學家使用Ia型超新星試圖建立一個宇宙膨脹的時間地圖,由于我們已經發現宇宙膨脹并不是以一個相同的速率擴張,而且如果有引力存在,則局部膨脹的速度就會變慢,所以只要觀測到某處宇宙空間以一個較高的膨脹率擴張卻沒有可看見大質量的物質存在,那個地方就存在由暗能量主導的膨脹效應。這個新發現同時還涉及到愛因斯坦的宇宙常數的概念,其是作為愛因斯坦方程的重要部分。然而,愛因斯坦當時認為宇宙是靜止的,他不知道宇宙正在膨脹,所以他發現宇宙膨脹的事實之后,認為這個概念是其最大的失誤。但是,事實上,宇宙常數恰恰是個偉大的成就之一,這是一個用于解釋暗能量最有有力的依據。

從這點出發,暗能量可能是一個空間的某種屬性,宇宙空間本身與一些能量有著關聯,這也能解釋為什么在宇宙空間里分布著如此大尺度的暗能量,當然這同樣也是一種假說。但是,這一切的突破口就在Ia型超新星。在未來的十年內,天體物理界將對Ia型超新星進行詳細的研究,從爆炸模型到演化途徑,暗能量的秘密總有被揭開的一天。

僵尸恒星是什么

僵尸恒星通常是指一顆已經發生過超新星爆發的恒星,再一次發生了超新星爆發。

一顆恒星不斷地發出光芒,但這個時間是有限制的,總有一天,它會耗盡氫元素這種能源,發生超新星爆發,最后留下一個致密的核心。

由于最初的質量不同,這個核心的密度也就不同,或者變成中子星,或者變成白矮星,這就是恒星的尸體。

僵尸恒星的發現過程

它們的直徑約為10-30公里之間,質量約為太陽質量的二倍。它們是大量死亡的坍塌恒星即中子星的一部分。

軟伽瑪射線再暴體(SGRs)和其它中子星的不同之處是它們擁有強億萬倍的磁場。因此這導致科學家稱它們為“磁星”。而且,它們有驚人的力量:2005年一顆軟伽瑪射線再暴體爆發如此強烈,導致地球上層大氣被此爆發改變了,盡管此恒星距離我們5萬多光年遠。

這次科學家研究的天體編號為“SGR1627-41”,是美國宇航局康普頓伽瑪射線天文臺于1998年發現的。當時在短短6個星期里,它就發生了上百次短暫的爆發,耗盡了自己的生命。之后,它暗淡下來,于是,X射線望遠鏡測量了它的旋轉速度。因此說在此之前,SGR1627-41是惟一一顆不知道其旋轉周期的磁星。

2008年夏天,SGR1627-41又開始爆發,歐洲宇航局的牛頓X射線天文望遠鏡(XMM-Newton)在2007年9月拍到了此正在暗淡恒星的晚霞,從而得到了這一新的測量結果,使它成為第二顆旋轉最快的已知磁星。

科學家一直在苦苦思索這些天體如何有強大的磁場。一種理論認為它們開始出現上面坍塌,并快速旋轉,每2、3毫秒就轉一周。此快速旋轉的新生恒星內部有對流模式,使它成為一部高效的發電機,從而建造起如此強大的磁場。之后,其旋轉隨時間推移而減緩,因此,對于此旋轉周期為2.6秒的磁星來說,它一定是足夠老不得不減速的。此磁星年老的另一線索則是它周圍還環繞著一顆超新星殘體。在測量其旋轉速度時,牛頓X射線天文望遠鏡還探測到來自此爆炸恒星殘體的X射線,此殘缽恒星可能就是制造此磁星的同一顆恒星。

如果此磁星再度爆發,科學家計劃再測量其旋轉速度。二次測量結果之間的差異將告訴科學家此天體是如何快速減速的。

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