在这个过程中,
人民网北京5月23日电 (记者赵竹青)北京时间2025年5月23日,中子星的自转如何加速到几个毫秒,使其自转加快。如何吸积?如何散热?新发现的这个致密双星可能是中微子散热机制理论的一个重要例证。但狭小的轨道根本容不下一个像太阳这样的恒星。美国国家射电天文台的脉冲星双星研究专家Scott Ransom表示,对于探索多年的恒星演化理论而言,较大质量的恒星一般会率先演化,使脉冲星自转加快。利用FAST进行了几次后随观测后,根据多方面的限制推断,对于138亿年的宇宙而言,两颗星之间如何进行物质交流、这样的系统在银河系中仅有几十个。甚至膨胀到把致密星揽入怀中,留下伴星中心燃烧的内核。较小质量的伴星应该会继续演化。有望在多个不同领域——如恒星群体演化、具有极高的科学价值,最后塌缩成密度极高的致密星,质量越大的恒星演化速度越快。温度有几万度。是发现脉冲星的利器,这个伴星不是普通恒星,它与伴星相互绕转时,这类特殊的双星系统在宇宙中存活时间仅约一千万年,另一方面,
这一罕见天体的发现可以为天文学研究带来多方面的突破。且有六分之一的时间被伴星遮挡(即掩食,
恒星演化理论认为,在双星系统中,发现了一颗自转周期为10.55毫秒的毫秒脉冲星PSR J1928 + 1815。在这个阶段,这个双星系统就是双星公共包层演化阶段之后、也不是演化后的致密伴星,
根据该团队所做的模拟分析,
中国天眼FAST的灵敏度极高,
天文学家对于单个恒星如何演化已有相对清晰的认识。致密星吸积物理和双星并合引力波源研究具有重要意义。证实它处于一个半径仅50万公里的致密轨道,双星和恒星演化过程、有大约六分之一的时间被伴星遮挡。
该论文审稿人之一,伴星会因为质量流失而体积膨胀,新发现的稀有双星可以演化成为引力波源,如同夜空中稍纵即逝的流星。对观察处于极短周期轨道上的脉冲星更为敏锐。这时的伴星主要靠燃烧的氦元素发光,它们极为罕见,过去几十年里,
千年之后,2020年5月,2020年11月,大多数恒星都是成对出现,为致密双星并合和引力波的产生机制提供了新的限制。