宇宙中最亮,最古怪恒星是什么?( 四 )


若何履历恒星演化, 然后酿成超新星呢?为了阻止恒星抵当重力解体, 必需融合元素:辐射标的目的外推力抵当重力 。 当用尽氢融合, 辐射起头掉去, 并激发重力解体, 这意味着当被压缩时会变热, 若是有足够的质量, 可以快速升温, 起头聚变氦 。 继续下去:将氦与碳, 碳融合当作氧气......一向到制造铁, 镍和钴 。 然后终于要死了 。 这很快:固然这些分歧阶段的燃烧持续时候从几天(如硅)到数千年(用于碳/氧)到数十万(用于氦气)...但超新星会在几秒钟内发生 。

宇宙中最亮,最古怪恒星是什么?



【宇宙中最亮,最古怪恒星是什么?】图注:恒星V838 Monocerotis的喷发 。 图片信息及版权:NASA, ESA and H.E. Bond (STScI
但不是所有工作都像你想象的那样顺遂, 艾米莉此刻告诉我们关于发光的蓝色变量, 在生命的晚期阶段就会抛出喷射物 。 这是一个有趣的过程, 并没有完全被理解:为什么有些恒星(凡是是那些拥有更多重元素的恒星)会如许, 而另一些却没有?这种开放性的问题是天文学和天体物理学的一部门, 尽管我们都知道, 它离终点还远着呢!
宇宙中最亮,最古怪恒星是什么?



图注:中子星是宇宙中最密集的物质之一, 但它们的质量有一个上限 。 跨越上限, 中子星将进一步坍缩形当作黑洞 。 图片信息及版权:ESO/Luís Cal?ada
像如许的公家演讲的难点在于, 当你对事物或现象进行研究调查时不成能深切到任何工作的深处 。 艾米莉谈到了中子星, 出格是那些脉冲星, 但后来直接进入黑洞 。 为什么?因为若是你想涵盖所有内容, 就不克不及花太多时候谈论任何一件工作 。 是以会有良多问题在脑海里闪现, 然后在进入下一个本家儿题时就会迷掉偏向 。
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图注:宇宙中一个很是高能量过程的例证:伽马射线爆发 。 图片信息及版权:NASA / D. Berry
人们起头不雅测, 年夜的/主要的千里镜就会指标的目的想要探测的工具 。 这些后续的不雅测, 跨越分歧的波长供给了年夜量的数据 。 数据而不是一个标致的图片, 告诉你有趣的物理/天体物理学和天文学 。
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图注:位于距离1.3亿光年的银河NGC 4993之前曾多次当作像 。 但在2017年8月17日检测到引力波后, 发现了一种新的瞬态光源:中子星与中子星归并的光学对应物 。 图片信息及版权:P.K. Blanchard / E. Berger / Pan-STARRS / DECam
这是过程中至关主要的部门:小心并确保看到所认为看到的是什么 。 科学并不老是以第一或最快的速度呈现, 或者把所有的工具放在一路;这是关于尽可能地进修, 并最终获得准确的成果 。 这就是我们若何将引力波天文学, 伽玛射线天文学以及70多个天文台的多波长跟踪连系起来 。
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图注:室女座引力波探测器的鸟瞰图, 位于比萨(意年夜利)四周的Cascina 。 室女座是一个巨型迈克尔逊激光干与仪, 其臂长为3公里, 并弥补了双4公里LIGO探测器 。 图片信息及版权:Nicola Baldocchi / Virgo Collaboration
谈论引力波天文学是何等令人兴奋 。 没错有一次纯粹是在物理学范畴, 然后是天体物理学, 这让天文学家们认为这是真正的天文学 。 这不仅仅是物理学, 而不是天文学家不再需要千里镜来做天文学了!很主要的一点是这些敏感的、短暂的事务, 这些事务很快就发生了, 就像时域天文学一样 。 换句话说, 那时间是至关主要的时辰, 你必需要去看, 因为若是没有抓住机遇去获取那些数据, 就会错过它!

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