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恒星的自转可以解开长期存在的黑洞之谜
恒星的自转可能有助于解决一个长期存在的谜团,涉及恒星和超大质量黑洞之间的反复相遇。大多数星系的中心都有一个超大质量黑洞,这个物体的质量是太阳的数百万到数十亿倍。它的引力强大到足以撕裂一颗离得太近的恒星,[...]
来源:SciTech日报恒星的自转可能有助于解决一个长期存在的谜团,涉及恒星和超大质量黑洞之间的反复相遇。
大多数星系的中心都有一个超大质量黑洞,这个物体的质量是太阳的数百万到数十亿倍。它的引力强大到足以撕裂一颗离得太近的恒星,但并不是每次遭遇都会以彻底毁灭告终。
有些恒星幸存下来。在一次近距离的通道剥离了恒星的一部分后,其剩余的核心可以继续绕黑洞运行,并在数月或数年后返回进行另一次遭遇。每一次通过都会去除更多的物质并产生另一次光爆发,从而产生天文学家所说的重复部分潮汐破坏事件(rpTDE)。
宽视场时域巡天可以重复扫描大片天空区域以寻找亮度变化,使得在多次相遇时跟踪相同的恒星和黑洞相互作用成为可能。但一些系统给天文学家带来了一个持续存在的问题:它们不是每次都会产生类似的耀斑,而是变得越来越暗淡。
在迄今为止确定的大约 10 个重复系统中,有 4 个显示出这种衰落模式。现有的理论模型很难重现它。
雪城大学的天体物理学家现在提出,幸存恒星的一个特性可能提供了缺失的解释:在第一次近距离接近黑洞之前,它的旋转速度有多快。
这项研究发表在《天体物理学杂志》上,由博士生 Ananya Bandopadhyay 领导,与物理系的博士后研究员 Benjamin Amend 和副教授 Eric Coughlin 以及其他机构的同事合作。
为什么有些恒星耀斑会消失
当黑洞对附近恒星的引力差异变得强大到足以将恒星完全撕裂时,就会发生标准的潮汐瓦解事件 (TDE)。
“我们为此困惑了两年,”Bandopadhyay 说。
