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年轻明星在行星碎片上捕获零食

年轻明星在行星碎片上捕获零食

金娥全导读几十年来,年轻天文学家对居住在Taurus-Auriga乌云中的明星年轻恒星的变异感到困惑,这些乌云是行星位于距离我们大约450光年的金牛座和御夫座的一组分子

几十年来,天文学家对居住在Taurus-Auriga乌云中的碎片上捕食年轻恒星的变异感到困惑,这些乌云是获零位于距离我们大约450光年的金牛座和御夫座的一组分子云。自1937年以来,年轻它们每隔几十年就会记录出RW Aur A(低质量二元系统的明星主要恒星)的亮度明显下降。每个调光事件似乎持续了大约一个月。行星2011年,碎片上捕食这位明星再次黯淡,获零这次约半年。年轻RW Aur A最终亮了,明星但在2014年中期才再次消退。行星2016年11月,碎片上捕食这位明星恢复了光彩。获零现在HansMoritzGünther麻省理工学院和共同作者使用宇航局的钱德拉X射线天文台观察了RW Aur A. 他们已经找到了可能导致其最近发生变暗的事件的证据:两个原行星体碰撞,后者产生了密集的气体和尘埃云。当这颗行星碎片落入RW Aur A时,它产生了一层厚厚的面纱,暂时遮挡了恒星的光线。

“计算机模拟早已预测行星会落入一颗年轻的恒星,但我们从未观察到这一点,”Günther博士说。

“如果我们对数据的解释是正确的,那么这将是我们第一次直接观察吞噬行星或行星的年轻恒星。”

Günther博士及其合着者专注于年龄足以保持原行星盘的恒星 - 旋转的碎片盘,包括气体,灰尘和大块物质,从小尘粒到鹅卵石,还可能是刚刚起步的行星。

他们对RW Aur A特别感兴趣,因为它估计有1000万年的历史,年龄范围较年轻。

RW Aur A是二元系统的一部分,意味着它绕着另一颗年轻恒星RW Aur B.这两颗恒星的质量与太阳相同。

一些天文学家提出,RW Aur A的神秘调光是由恒星盘外缘的气流引起的。还有一些人认为调光是由于靠近恒星中心的过程而发生的。

“我们想要研究覆盖星形的材料,这可能与磁盘有某种关系。这是一个难得的机会,“Günther博士说。

2017年1月,RW Aur A再次变暗,该团队使用宇航局的钱德拉X射线天文台记录该星的X射线发射。

“X射线来自恒星,X射线的光谱随着光线穿过光盘中的气体而变化。我们正在寻找X射线中某些气体在X射线光谱中留下的特征,“Günther博士指出。

总的来说,Chandra从RW Aur A记录了近14个小时的X射线数据。

在对这些数据进行分析之后,天文学家们发现了几个令人惊讶的启示:星球的磁盘上有大量的材料; 这颗星比预期的要热得多; 而且这个圆盘包含的铁比预期的要多得多 - 不像地球上的铁那么多,而是比太阳系中的典型月球更多。最后一点是团队最有趣的。

通常,恒星的X射线光谱可以显示各种元素,例如氧,铁,硅和镁,并且存在的每种元素的量取决于星形盘内的温度。

“在这里,我们看到更多的铁,至少比以前多10倍,这是非常不寻常的,因为通常活跃和炎热的恒星比其他恒星有更少的铁,而这个更多。所有这些铁都来自哪里?“Günther博士说。

研究人员推测,这种过量的铁可能来自两种可能的来源之一。

第一种是称为灰尘压力阱的现象,其中小的颗粒或诸如铁的颗粒可能被困在盘的“死区”中。如果磁盘的结构突然发生变化,例如当恒星的伙伴星经过附近时,产生的潮汐力可以释放被困颗粒,从而产生可能落入恒星的过量铁。

在第二种情况下,当两个微星或婴儿行星体碰撞时,会产生过多的铁,释放出厚厚的颗粒云。如果一个或两个行星部分由铁制成,它们的粉碎可能会释放大量的铁进入恒星的圆盘,并在材料落入恒星时暂时遮挡其光线。

“年轻明星中有许多过程,但这两种情况可能会产生看起来像我们观察到的东西,”Günther博士说。

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