天文學家利用 XRISM(X 射線成像和光譜任務)X 射線太空船發現恆星正在慢慢被消耗。由難以捉摸的明星二人組解決一個困擾科學家一個多世紀的謎團。
這顆恆星被稱為 Gamma-Kas。它距離地球約 550 光年,在晴朗的夜晚在歐洲上空用肉眼可見。它是W星座的最突出的山峰。 仙后座Gamma-Kas 恆星比太陽大 19 倍,比我們亮 65,000 倍。 星星1866 年,它首次成為一個謎,當時人們發現它有一個明亮的氫“指紋”,不同於任何其他恆星,例如 太陽。
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幾十年後,科學家推測這些奇怪的發射來自於快速旋轉的恆星噴射出的旋轉的恆星物質盤。隨著時間的推移,這樣的圓盤可能會形成然後擴散。這會導致恆星的亮度波動。現在,由於敏感 xr主義 天文學家發現了緻密伴星的存在。這可能是一顆白矮星,正在從伽馬射線中拉出物質 白矮星 它通常被稱為“死星”,因為它代表了恆星核心的殘餘物,該核心已經耗盡了內部核融合過程所需的燃料來源。
比利時列日大學的團隊負責人 Yaël Nazé 表示:“數十年來,各個研究小組為解開 Gamma-Case 之謎做出了許多努力,現在,借助高精度 XRISM 觀測,我們終於做到了。” 在一份聲明中說
兩種相互競爭的理論
Gamma-Kas 的氫表徵導致了恆星物體新分類的發展。由於 XRISM 等 X 射線太空望遠鏡的普及,它們被稱為 Be 星(“B”代表一顆熾熱的大質量藍色恆星,“e”代表特徵氫信號)。 XMM-牛頓, 月亮 和 eROSITA,天文學家已經發現了 20 多顆表現出伽馬射線 X 射線發射的恆星。這導致一種特殊類型的恆星落入更廣泛的 Be 恆星類別。
對於像 Gamma-Kas 這樣的恆星異常的 X 射線發射,科學家提出了兩種解釋。是否是恆星磁場與周圍等離子盤相互作用的結果,還是物質脫落並落在附近看不見的白矮星表面的結果?這項研究證實了後一種理論的有效性。
「先前使用 XMM-Newton 的工作確實有助於闡明 XRISM。這使我們能夠消除許多理論,並證明最後兩個相互競爭的理論中哪一個是正確的,」Yaël 說。 “終於有直接證據來解開這個謎團,真是令人高興。”
周圍仍有未解之謎。 Gamma-Cas 和其他高能量 X 射線恆星 曾經一度認為恆星和白矮星的這種配對很常見。尤其是低質量恆星。然而,最近科學家發現這種配對比之前想像的還要罕見。這種情況也發生在質量較大的 Be 恆星上。
「我們認為關鍵是了解兩顆恆星之間的相互作用是如何發生的,」雅爾補充道。我們現在知道了 γ-cas 的真正本質。我們可以為這種特殊類型的恆星系統建立模型。並相應地更新我們對雙星系統演化的理解。 」
該團隊的研究成果於週二(3 月 24 日)發表在期刊上 天文學和天文物理學










