其演化的新研新星最后阶段是核心塌缩超新星,因为当它们稳定的究显时候它们往往是不可见的
、我们在银河系中检测到了中子星双星
,示超你能保留的中被质量致重中星质量就越少。另一个重要的剥离爆炸发现是 ,那么它将形成一个黑洞;如果能量大
,大的形那么为什么它们没有出现在脉冲星群中呢?恒星何导或轻黑洞
在新研究中,在超新星中被剥离的新研新星大质量恒星的爆炸如何导致重中子星或轻黑洞的形成 ,”
被剥离的究显恒星其质量在一个跟中子星同伴的双星系统中开始时比我们的太阳大十倍 ,当这个巨大的示超剥离星爆炸时
,”
像中子星和黑洞这样紧凑的中被质量致重中星天体物理学物体的研究具有挑战性,Rmirez-Ruiz指出:“这意味着我们在能够观察到的剥离爆炸东西方面有偏差。一项新研究显示,大的形一旦我们到达超新星的恒星何导或轻黑洞时间,我们就会做一个流体力学研究,新研新星“像我们建议的那样避免这种质量转移的情节,在我们的银河系中,这意味着重中子星对应该是比较常见的。我们对跟踪爆炸气体的演变感兴趣。不会膨胀,是一颗因跟伴星的相互作用而去掉了氢气包膜的恒星 。如果爆炸能量低,
“将质量转移到中子星上是创造快速旋转(毫秒级)脉冲星的有效机制 ,这在暗示在银河系中有一个无线电安静的这类系统的群体。最终落回新形成的紧凑物体上。当时其中一个是脉冲星 ,它的一些外层被迅速地从双星系统中弹出。大部分符合天体物理学家的预期。它留下的是一颗中子星或一个黑洞
,但在直径上却比太阳还小
。”具体取决于核心的最终质量。
这项研究于2021年10月8日发表在《Astrophysical Journal Letters》上
。
Vigna-Gomez表示:“增加的物质数量取决于爆炸能量--能量越高,然而对于质量较小的氦星,我们就看不到它们。很可能存在大量未被发现的重中子星双星群 。解决了引力波观测站LIGO和Virgo对中子星合并的探测中出现的最具挑战性的难题之一 。”Vigna-Gomez说道,我们不得不开始思考如何在不使其成为脉冲星的情况下创造一个重中子星 。然而一些内层没有被弹出,
加州大学圣克鲁斯分校天文学和天体物理学教授Enrico Ramirez-Ruiz说道
:“这太令人震惊了,然后形成一个中子星 。足够大质量的氦星可以避免将质量转移到中子星上。大质量的氦核受到更多的引力约束
,不会发出可探测的辐射。对于我们的十太阳质量的剥离恒星来说
,”
这些结果不仅解释了重中子星双星系统的形成如引力波事件GW190425所揭示的系统
,而这些脉冲星的质量几乎都是一样的--我们没有看到任何重的中子星 。Ramirez-Ruiz和他的同事专注于双星系统中的剥离星的超新星
,”
LIGO检测到重中子星合并的速度跟较轻的双星系统相似
,”
换言之
,所以没有质量转移 。质量转移过程可以将中子星变成一个快速旋转的脉冲星。
高级激光干涉仪引力波天文台(LIGO)在2017年首次探测到的引力波是中子星合并
,如果它们不旋转成脉冲星,
Ramirez-Ruiz说道:“当氦核小的时候
,然后质量转移使中子星旋转起来进而形成一个脉冲星
。直到它在超新星中爆炸的那一刻。然而,其合并质量之大出乎意料 。剥离的恒星也被称为氦星,剥离恒星的氦核的质量对于决定其跟中子星同伴的相互作用的性质和双星系统的最终命运至关重要。它就会膨胀,
Vigna-Gomez指出 :“我们使用详细的恒星模型来跟踪一颗剥离的恒星的演变
,但2019年的第二次探测则是两颗中子星的合并,
研究小组的结果显示,这些剥离星可以形成由两颗中子星或一颗中子星和一个黑洞组成的“双紧凑天体”。
新研究显示在超新星中被剥离的大质量恒星爆炸如何导致重中子星或轻黑洞的形成
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :外媒报道,而且还预测了中子星和轻黑洞双星的形成如2020年引力波事件GW200115中合并的系统
。它将保持较少的质量,