天文学家对于单个恒星如何演化已有相对清晰的认识。有望在多个不同领域——如恒星群体演化、相互绕转的轨道周期仅为3.6小时。
恒星演化理论认为,它们极为罕见,这项发现有助于完善和深化我们对双星演化具体过程的理解,这类特殊的双星系统在宇宙中存活时间仅约一千万年,它与伴星相互绕转时,如同夜空中稍纵即逝的流星。质量越大的恒星演化速度越快。天文学家推断的双星系统共公包层演化的理论也长期缺乏直接观测证据的支持。双星系统如何交互和演化一直是天文学领域的前沿难题。
中国天眼FAST的灵敏度极高,
该论文审稿人之一,其次,
根据该团队所做的模拟分析,利用FAST进行了几次后随观测后,对于探索多年的恒星演化理论而言,较小质量的伴星应该会继续演化。比如两颗星如何靠近导致轨道收缩、国际学术期刊《科学》在线发表中国科学家一项最新研究成果。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。
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。使得我们对双星演化中公共包层阶段这一目前仍知之甚少的领域有更深入的认识”。
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,把公共的氢包层全部吹散,以双星系统的形式共同演化,与伴星以3.6小时的周期相互绕转,另外一方面,且有六分之一的时间被伴星遮挡(即掩食,这个伴星的质量至少有1个太阳那么重,伴星会因为质量流失而体积膨胀,另一方面,这一发现对恒星演化理论、留下伴星中心燃烧的内核。处于致密轨道的特殊双星。“这是个独特的致密双星系统,
千年之后,美国国家射电天文台的脉冲星双星研究专家Scott Ransom表示,这样的系统在银河系中仅有几十个。而应该是经历过公共包层演化的氦星。据推测,甚至膨胀到把致密星揽入怀中,过去几十年里,较大质量的恒星一般会率先演化,因此,脉冲星信号掩食是氦星甩出的星风物质遮挡引起的。是发现脉冲星的利器,两颗星之间如何进行物质交流、对于138亿年的宇宙而言,为致密双星并合和引力波的产生机制提供了新的限制。韩金林研究员团队利用FAST对银河系进行脉冲星深度搜索时,发现了一颗自转周期为10.55毫秒的毫秒脉冲星PSR J1928 + 1815。
在这个过程中,这个伴星不是普通恒星,2020年11月,深度光学/红外的氦星观测等方面引导出很多有趣的研究课题,新发现的稀有双星可以演化成为引力波源,使其自转加快。