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参宿四比正常亮度高出近50%,这是怎么回事?

时间:2023-08-04来源:网络作者:小白

参宿四比正常亮度高出近50%,这是怎么回事?


红巨星参宿四。它的活动可能会令人困惑,目前的光亮也于事无补。信用:阿尔玛(ESO/NAOJ/NRAO)/e . O ' Gorman/p . Kervella


(神秘的地球uux.cn)据今日宇宙(埃文·高夫):每当参宿四发生什么事情,关于它作为超新星爆发的猜测就会激增。如果是的话,那就太酷了。我们离得足够远,不会受到任何影响,所以想象天空连续几个月像那样亮起来很有趣。


现在这颗红色超巨星已经变亮了近50%,这让人们的猜测再次升温。


参宿四会爆炸成为超新星。在这一点上,存在着普遍的共识。但是什么时候的问题就不那么确定了。明星的行为令人困惑。弱小的人类如何发现?


参宿四不仅是一颗红巨星,它还是一颗脉动的半规则变星。这意味着它的亮度变化有一定的周期性,尽管幅度会有所不同。它的亮度变化大约有400天的周期。它也有一个较短的125天周期,另一个230天周期,以及一个巨大的2200天周期,所有这些都是由脉动决定的。所有这些循环会使这颗恒星难以被清楚地理解。


几年前,参宿四变暗了,人们想知道这意味着什么。事实证明,这颗恒星的亮度实际上并没有变化。相反,这颗恒星从其表面喷射出物质,冷却成尘埃云并阻挡了光线。


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这张图表显示了什么可能导致参宿四在2019年变得更暗。鸣谢:美国国家航空航天局、欧空局和e .惠特利(STScI)


现在它变亮了,又引起了科学家的注意。他们想知道它处于什么样的进化阶段,以及所有这些活动意味着什么。新的研究表明,它可能会比任何人预期的更快地爆炸成为超新星。


这篇新论文是“从参宿四的脉动周期推断其演化阶段”,第一作者是日本东北大学科学研究生院天文研究所的Hideyuki Saio。《皇家天文学会月报》已经接受了这篇论文的出版,这篇论文的一个版本可以在arXiv预印本服务器上获得。


新研究中最有趣的部分经常占据头条。抱怨那是没有意义的。人性就是这样滚动的。


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我们不是在找埃尔德里奇博士的茬。她没有错。只是报纸上说这只是一种可能的结果。它概述了其他几个。


在他们的论文中,作者说参宿四可能是银河系的下一颗超新星,不管他们的哪个结果可能被证明是真的。“我们得出结论,参宿四处于核心碳燃烧的晚期,是下一颗银河超新星的良好候选,”他们写道。


作为一颗红巨星,参宿四已经离开了主序。在它漫长的800万到850万年的历史中,它消耗了大量的氢,将氢融合成氦,并将融合过程中损失的质量作为能量释放出来。(感谢爱因斯坦。)这意味着它不再像太阳那样将氢融合成氦。当像参宿四这样的恒星失去质量时,它们的引力不再能容纳向外的压力,它们会膨胀成一个更大的外壳。所以尽管失去了质量,它们还是变大了。


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这张示意图显示了红巨星参宿四及其星周介质与太阳系相比的规模。鸣谢:l . calada,欧洲南方天文台


在像参宿四这样的恒星离开主序,不再在其核心将氢融合成氦之后,事情发生了巨大的变化。在随后的氦聚变阶段,碳在它们的核心中积累。然后他们开始核心碳燃烧期,产生其他元素。这篇新论文的作者说参宿四处于那个时期的晚期。


但是多晚呢?还剩多少时间?这个问题还没有确切的答案。


“尽管与地球的距离相对较小,并且在某种意义上因为它,很难获得距离、光度、半径、当前和零年龄主序(ZAMS)质量的严格限制,以及关于内部旋转状态和相关混合的信息,因此关于参宿四的进化状态和它可能爆炸的时间的信息,”参宿四新评论的作者写道。ZAMS对于理解特定恒星的进化阶段尤为关键。这是基本的,虽然不是唯一的责任。


但是这项研究提出了一些可靠的可能性。


这项工作是观察和模型的结合,每个模型以不同的方式适应观察。这是一个棘手的行业,这就是为什么声称它可能在几十年内爆炸的标题有点误导。细微差别很少能吸引注意力。


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这幅图像基于赫歇尔任务的数据,显示了参宿四周围的星周介质(CSM)在太空中的速度。在7弧分处有一个明显的弓形冲击,这是它运动的证据。在9弧分的CSM中还有另一个特征,可能是过去合并或从参宿四中实质性驱逐的证据。参宿四很复杂,很难理解。鸣谢:Decin等人,2012年


核心碳燃烧期有几个阶段。确定参宿四何时成为超新星的困难部分来自于确定它处于哪个阶段。参宿四发出脉冲,喷射物质,旋转,除此之外,还有一颗逃逸的恒星在太空中加速。它离我们的距离也是一个争论的话题。“虽然它距离地球只有200秒差距,因此可以用适当的仪器进行空间解析,但其距离的不确定性仍然是深入理解的一个关键障碍,”参宿四评论解释道。


引起大家注意的是研究中的这两句话:“按照这个数字,核心将在碳枯竭后的几十年内坍塌。这表明参宿四是下一颗离我们很近的银河超新星的非常好的候选者。”


这是他们正在谈论的数字。


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这张研究图显示了参宿四中不同元素的丰富程度。元素丰度就像核心内部正在发生的事情的指纹或快照,恒星处于碳燃烧的哪个阶段,以及何时会爆炸。来自地核的聚变产物通过对流被周期性地从地核带到地表,让研究人员得以一窥地核。但是确定它何时爆炸还取决于知道恒星的初始质量,它旋转的速度,以及许多其他因素,所有这些都在不同程度上难以确定。鸣谢:Saio等人2023


但没有引起足够重视的是论文的以下部分。


研究人员写道:“事实上,不可能确定确切的进化阶段,因为在接近碳耗尽的后期阶段以及之后,地表条件几乎没有变化。”天文学家只能看到表面,但恒星内部发生的事情才是最重要的。


这篇论文的作者实际上是说,根据观察、数据和模型,参宿四可能会比想象中更快地爆炸。但是——这很关键——他们不知道恒星处于核心碳燃烧的哪个阶段。根据一些符合数据的模型,碳燃烧可能会持续很长时间。


但不是每个人都同意参宿四甚至处于核心碳燃烧阶段。参宿四评论的作者说,这颗恒星仍然处于氦阶段。“由于核心氦燃烧远远长于后续燃烧阶段,参宿四最有可能处于核心氦燃烧阶段。脉动周期很可能限制了半径和距离以及核心氦燃烧的进化状态,”他们写道,同时承认存在“相反的论点”


研究人员试图确定参宿四超新星爆发时间的另一种方法是通过将其周期性脉动与相同的模型进行匹配。


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这个来自研究的数字展示了四个模型,与参宿四的四个周期或时期相匹配。如果你不是天体物理学家,那就很混乱了。(我不是一个,也很迷茫。)但它确实有助于说明预测参宿四爆炸背后的复杂性和不确定性。鸣谢:Saio等人2023


当它最终爆炸时——没有人不同意它最终会爆炸成超新星——它不太可能像一些超新星那样产生致命的伽马射线爆发。虽然它会喷射物质并产生强大的X射线和紫外线辐射,但我们离得太远了,不会受到影响。相反,这将是一场全人类都可以看到的灯光秀,这将永远改变猎户座。科学家们说,它可能会留下一颗中子星,也许是一颗脉冲星,在几百万年内都可以看到。整个事件,从开始到结束,将是一个前所未有的机会来研究恒星演化,超新星和恒星残余。科学家们将能够从爆炸开始回溯到所有已完成的研究,所有的观察和数据,并指出他们哪里是正确的,哪里是错误的。参宿四会教给他们很多东西。


来自超新星的冲击波将在大约100,000年后到达,并很容易被我们太阳的太阳磁层偏转。对地球最大的影响将是撞击我们上层大气的宇宙射线的增加。


我们希望,我们中的大多数人会看到这场灾难性的爆炸,并对自然的力量充满敬畏,而其他人则会堕落为怪异的阴谋论或准宗教、伪科学、邪教般的崇敬。


如果,也就是说,当祝福事件发生时,人类仍然存在。

ALMA 观测行星形成的尘埃遗址

PDS 70的伪彩色合成图像。左面板显示了之前在0.87毫米处的ALMA观测结果,右面板显示了3毫米处的新ALMA观测值。合成图像将毫米/亚毫米连续图像与ALMA(红色)、W.M.Keck天文台的红外连续图像(绿色)和VLT拍摄的氢发射线的光学图像(蓝色)相结合。图像显示,ALMA观测到的尘埃排放在Keck和VLT探测到的行星外形成了环状结构。在3毫米的波长处,可以明显看到粉尘排放集中在西北方向(图像的右上角)。来源:uux.cn/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),W.M.Keck天文台,VLT(ESO),K.Doi(MPIA)(神秘的地球uux.cn)据ALMA望远镜:阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)通过在刚刚形成的行星轨道外检测到高浓度的尘埃颗粒(一种行星形成材料),成功地观测到了行星形成的地点。由Kiyoaki Doi领导的一个国际研究小组,当时是日本国家天文台(NAOJ)/高级研究生大学SOKENDAI的博士生,目前是马克斯·普朗克天文学研究所的博士后,用ALMA对一颗名为PDS 70的年轻恒星周围的原行星盘进行了3毫米波长的高分辨率观测。该天体拥有两颗已知的行星,新的ALMA观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的局部积聚。这一发现表明,已经形成的行星为行星积累了物质,并促进了下一颗行星的潜在形成。这项工作有助于揭示由多个行星组成的行星系统的形成过程,如太阳系。这篇题为“ALMA波段3观测揭示的PDS 70盘的不对称尘埃积聚”的文章已被《天体物理学杂志快报》接受发表。它可以在arXiv预印本服务器上找到。迄今为止,已经在太阳系内外发现了5000多颗行星。在某些情况下,它们组成了由多个行星组成的行星系统。这些行星被认为起源于围绕年轻恒星的原行星盘中的微米级尘埃颗粒。然而,这些尘埃颗粒是如何在局部积累并导致行星系统形成的,目前尚不清楚。PDS 70是唯一已知的在原行星盘内具有已形成行星的天体,这一点已通过光学和红外观测得到证实。揭示该天体中尘埃颗粒的分布将有助于深入了解已经形成的行星如何与周围的原行星盘相互作用,并可能影响随后的行星形成。之前对0.87毫米ALMA的观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的环形排放。然而,发射源可能在光学上很厚(不透明,近侧的灰尘颗粒会遮挡后面的灰尘颗粒),观察到的发射分布可能无法准确反映灰尘颗粒的分布。由Kiyoaki Doi领导的研究人员使用ALMA在3mm波长下对PDS 70周围的原行星盘进行了高分辨率观测。3mm处的观测值在光学上更薄(更透明),从而更可靠地提供了尘埃颗粒的分布。3毫米的新观测结果显示,与之前的0.87毫米观测结果不同,尘埃排放集中在行星外尘埃环内的特定方向。这表明,尘埃颗粒是行星的组成部分,在狭窄的区域积聚并形成局部团块。行星外的尘埃团表明,已经形成的行星与周围的星盘相互作用,将尘埃颗粒集中在轨道外缘的一个狭窄区域。这些聚集的尘埃颗粒被认为会生长成一颗新行星。行星系统的形成,就像太阳系一样,可以通过重复这个过程从内到外依次形成行星来解释。这项工作通过观测捕捉了已经形成的行星如何与周围环境相互作用并触发下一颗行星的形成,有助于我们理解行星系统的形成。领导这项工作的Kiyoaki Doi说:“天体由多个组件组成,每个组件都发射不同波长的辐射。因此,在多个波长下观察同一物体可以提供对目标的独特视角。“在PDS 70中,行星是在光学和红外波长下发现的,而原行星盘是在毫米波长下观察到的。这项工作表明,即使在ALMA的观测波长范围内,星盘也表现出不同的形态。“这突显了跨不同波长观测的重要性,包括使用ALMA进行多波长观测。使用不同望远镜在不同观测设置下观测目标的多个组成部分对于全面了解整个系统是必要的。”

TESS发现土星大小的系外行星TOI

TOI-4994在30(上)、10(中)和2(下)分钟节奏下的TESS光曲线,结合了6个不同的扇区。来源:uux.cn/Rodriguez等人,2024。(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Tomasz Nowakowski):利用美国国家航空航天局的凌日系外行星勘测卫星(TESS),一个国际天文学家团队探测到一颗围绕一颗遥远恒星运行的新系外行星。这个新发现的外星世界被命名为TOI-4994b,它很温暖,比土星稍小。这一发现发表在12月3日预打印服务器arXiv上的一篇研究论文中。迄今为止,TESS已经确定了7300多颗候选系外行星(TESS感兴趣的天体,或TOI),其中571颗已被确认。自2018年4月发射以来,该卫星一直在对太阳附近约20万颗最亮的恒星进行调查,目的是寻找凌日系外行星,从小型岩石世界到气态巨星。现在,由马萨诸塞州剑桥市哈佛-史密森天体物理中心(CfA)的Romy Rodriguez领导的一组天文学家证实了TESS监测到的另一个TOI。他们在TOI-4994的光曲线中发现了一个凌日信号,这是一颗与太阳大小和质量相当的G型恒星,距离约1079光年。该信号的行星性质得到了使用地面望远镜(包括Las Cumbres天文台全球望远镜(LCOGT))的后续观测的证实。研究人员解释说:“在TESS的第12区首次检测到一个周期为21.5天的凌日信号,随后通过地面的后续光度测定得到了证实。”。这颗新发现的行星的半径约为0.76木星半径,其质量估计为0.28木星质量,其密度与土星相似,为0.78 g/cm3。TOI-4994b每21.5天绕其宿主运行一次,距离宿主0.15天文单位,其平衡温度约为717.6 K。因此,TOI-4994b的性质与土星相似,可以归类为温暖的土星系外行星。一般来说,已知的温暖土星的数量仍然相对较少,因为迄今为止发现的这类行星不到20颗,这使得TOI-4994 b成为该样本的有价值的补充。该论文的作者指出,TOI-4994 b的性质也表明,其历史是由行星间的散射和可能的合并形成的。然而,为了证实这一点,还需要进一步的观察。他们补充说,这颗行星是后续恒星倾角测量的良好候选者。当谈到母恒星TOI-4994(也称为TIC 277128619)时,它的半径约为1.05太阳半径,而它的质量与太阳相当。这颗恒星估计有63亿年的历史,有效温度为5640 K,金属丰度为0.165 dex。
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