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决定了爆发的节奏。
“红巨星是颗‘膨胀的老年星’,”
林浩用气球比喻,“质量06倍太阳,半径却有1亿公里(比太阳大140倍),表面引力很弱,大气像漏气的气球一样往外飘。
白矮星在旁边‘虎视眈眈’,用引力把这些飘散的物质‘吸’过来,在周围形成‘吸积盘’(像宇宙版‘龙卷风’),物质在盘里摩擦生热,最后落到白矮星表面。”
吸积盘的温度高达100万c(比太阳核心还热),物质在盘里“排队”
落向白矮星,每30-50年堆出一个“氢燃料球”
(质量约10??太阳质量)。
“这个球就像‘定时炸弹’,”
小杨解释,“当压力达到1000亿个大气压,温度升到1000万c,氢聚变‘点火’,瞬间释放能量——就是新星爆发。”
观测还发现,v907的轨道在“缓慢缩小”
。
因为红巨星的物质被吸走,质量减少,引力减弱,两颗星的距离每年缩短1厘米(像跳探戈的两人越贴越近)。
“按这个速度,1000万年后它们会‘撞’在一起,合并成一颗‘新星’(ia型超新星),”
林浩补充,“那才是它们‘谢幕’的时刻。”
五、观测者的“追光记”
:从“底片”
到“全息”
的百年接力研究v907,像一场跨越百年的“追光接力”
。
从1917年的玻璃底片,到2048年的全息星图,一代代天文学家用不同工具“记录”
它的爆发。
“老古董”
底片的“复活”
1998年,林浩团队在哈佛档案馆发现v907的1917年玻璃底片时,底片已经发黄开裂。
“我们用数码相机翻拍,再用ai修复划痕,”
小杨说,“最麻烦的是校准坐标——100年前的望远镜指向有误差,花了半年才把v907的位置精确到01角秒(相当于在1公里外看一根头发丝)。”
冷战时期的“秘密观测”
1979年爆发时,美苏正处于冷战高峰,但两国天文学家却共享了v907的光谱数据。
“当时苏联普尔科沃天文台的同事偷偷给我寄了张光谱图,”
林浩翻出一张泛黄的信件,“说‘宇宙烟花不分国界,我们都是追光人’——这句话我记了30年。”
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fast的“现代之眼”
2048年,团队用fast射电望远镜观测v907的“稳态辐射”
(非爆发期的微弱信号),发现它的射电波段有“周期性脉冲”
——每48小时一次,和红巨星的自转周期一致。
“这是红巨星大气中的‘热点’(磁场活动区)发出的信号,”
小杨解释,“像给红巨星装了‘心跳监测仪’,我们能通过它判断物质转移的速度。”
六、v907的“宇宙意义”
:恒星死亡的“活教材”
v907的价值,在于它是“恒星死亡的活教材”
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