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              1. 注定要成為史詩般的超新星的神秘恒星品種終于被確定

                當大質量恒星死亡時,它們不會安靜地離開。他們的死亡是一個超新星奇觀,可以比夜空中的整個星系更亮,當它們的核心坍縮成一個黑洞中子星.

                我們現在已經對這些爆炸進行了分類,并分析了它們的光,以找出恒星究竟是由什么組成的。科學家們注意到了一個奇怪的模式。

                大量的超新星神秘地缺乏氫,這表明這些超新星的來源一定有大量的貧氫恒星。事實上,天文學家預測,大約三分之一的大質量超新星祖先一定是貧氫的。

                但是,當談到在宇宙中尋找這些貧氫的超新星候選者時,搜索轉向了向上一個糟糕可能性,讓科學家們摸不著頭腦。

                好吧,他們不再抓撓了。一項專門尋找這些恒星的調查發現了 25 顆與個人資料完全匹配的恒星。這些假想的恒星確實在那里,現在我們知道如何識別它們。

                “這是一個如此大而刺眼的洞,”天文學家瑪麗亞·德魯特(Maria Drout)說多倫多大學,他與奧地利科學技術研究所的天體物理學家Ylva G?tberg共同領導了這項研究,后者當時在美國帕薩迪納的卡內基科學研究所天文臺工作。

                “如果事實證明這些恒星是罕見的,那么我們對所有這些不同現象的整個理論框架都是錯誤的,對超新星有影響。引力波,以及來自遙遠星系的光。這一發現表明這些恒星確實存在。

                根據理論,剝離包膜超新星,正如這些貧氫超新星所知道的那樣,是由雙星產生的。

                我們以前見過緊密的雙星系統中的恒星互相啃食物質。在這樣的配對中,一顆恒星從它的雙星伴星上吸取了氫包層,留下了一個氦星氫氣很少。結果,當它最終爆炸時,伴星噴出的氫氣很少。

                我們已經在恒星質量范圍的高端;這些足夠重,以至于當它們死去時,它們的核心會哞地進入黑洞.但是在中等范圍,即恒星的起始時間是太陽的8到25倍之間,數量很少。

                這是一個問題。這些恒星是中子星的前身,根據理論,它們是中子星的祖先中子星合并.它們的數量應該比真正的大型野獸多得多。

                但它們也更難被發現。剝去它們的外部材料,它們發出的大部分光都在可見光譜之外;在近距離的軌道上,有一顆更大、更明亮的伴星吞噬了它剛剛吃掉的所有氫,這顆氦星就更難被看到了。

                因此,研究人員在紫外線下進行了調查。在2018年至2022年期間,使用斯威夫特紫外/光學望遠鏡研究了大麥哲倫星云和小麥哲倫星云中的數百萬顆恒星,這些星系是圍繞銀河系運行的矮星系。他們選擇了25個顯示出不尋常的紫外線分布的候選者進行跟蹤,使用麥哲倫望遠鏡獲得光學光譜數據,以揭示恒星的化學成分。

                紫外線中的大麥哲倫星云。(美國宇航局/斯威夫特/S. Immler/戈達德和 M. Siegel/賓夕法尼亞州立大學)

                他們在錢上是對的。他們的恒星具有高溫、高表面重力、高氦和低氫,他們期望看到的中等質量氦星。其中16個甚至具有與雙星同伴一致的運動。

                “我們發現這些恒星比恒星出生線更藍,這是一顆恒星一生中最藍的階段。G?tberg 說.

                “單顆恒星通過向光譜中較紅的區域演化而成熟。一顆恒星只有在去除其外層時才會向相反的方向移動 - 預計這在相互作用的雙星中很常見,在單個大質量恒星中很少見。

                這只是第一步。該團隊目前正在更詳細地研究他們的恒星,以更多地了解它們,并擴大他們的搜索范圍以尋找更多的氦星。他們還公開了他們的數據和理論模型,以便其他科學家可以加入搜索。

                “這項工作使我們能夠找到中等質量的剝離氦星的缺失種群,這些恒星是預測的貧氫超新星的祖先。這些星星一直在那里,而且可能還有更多。我們必須簡單地想出找到它們的方法。G?tberg說.

                “我們的工作可能是最初的嘗試之一,但應該有其他可能的方法。

                該研究已發表在科學.

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