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这颗恒星为什么会消失,以及天文学家如何模拟月球形成的

这颗恒星为什么会消失,以及天文学家如何模拟月球形成的
2020年07月11日 16:05 新浪网 作者 局我还是很

  天文学家找到了一颗失踪的恒星,搜寻工作正在进行,它的消失可能与一些我们从未见过的物理学有关。天文学家在论文中描述了,十多年来对金曼矮星系的观测。一个距离我们七千五百万光年的小恒星集合,因为太远了,即使是我们最强大的望远镜,也无法分辨出星系中的单个恒星。

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  天文学家使用一种叫做光谱学的技术,来观察星系的化学组成,并寻找异常值。这可能表明正在发生一些有趣的事情。从2001年开始的观察,他们确定了一种极其罕见的恒星的特征。这就是所谓的发光蓝色变量LBV,这是宇宙中一些最大恒星生命的最后阶段。这个东西很亮,估计它大约比太阳还要亮250万倍。所以科学家们对此很感兴趣,在2001年至2011年之间,研究团队观察了这个星系,试图了解更多关于这个奇怪的恒星。

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  在2019年,研究人员他们,把欧洲南方天文台的超大望远镜,对准金曼矮星系的方向,LBV消失了。通常LBV会因超新星爆炸,而终止生命。但是天文学家几乎肯定会注意到这一点,因为即使在那么远的地方,一颗超新星的亮度,也足以用望远镜分辨出来。所以这个消失的事实是很奇怪的,有几个可能的解释很简单,最直接的就是,星星突然变暗了。毕竟,LBV中的V表示可变,就像可变亮度一样,所以它有可能有点暗淡,也许同时也被一团尘埃遮住了。

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  还有个解释,那就是LBV现在是一个黑洞。通常情况下,超新星必须在黑洞出现之前发生。但物理学家认为,在适当的条件下,可能会有一颗巨大的,不稳定的恒星,会直接坍缩成黑洞,基本上就消失了。天文学家从未见过这样的东西,但如果真的发生了,它可能和我们在这里看到的很像。当然恒星仍然有可能在超新星中爆炸,而我们只是错过了它。

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  这些年来,自动超新星监测使得这种可能性变得很小。在2001年,我们开始定期观测它之前的某个时间,这颗恒星可能已经超新星了。如果是这样的话,他们在2001年到2011年之间看到的明亮信号,可能来自于,不断膨胀的超新星及其周围的气体。有这么多的可能性,需要更多的观察,才能确定哪一个是正确的。如果这颗巨星真的塌缩成黑洞,你可以肯定我们再也见不到它了。

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  天文科学家,最近利用,美国宇航局的月球勘测轨道飞行器,研究得出了一些关于月球组成的令人惊讶的事情。这个答案,可能会帮助我们了解月球是如何形成的。现在人们普遍认为,月球是年轻的地球与火星大小的物体,发生大规模碰撞的结果。但细节还不是很清楚,比如月球有多少是,由地球的物质构成的,有多少是由数十亿年前撞击后的物体构成的。

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  由于碰撞发生在数十亿年前,计算机模拟,是科学家们,用来测试场景并进行良好模拟的主要工具。科学家需要,尽可能多地了解月球的基本结构。最近这项研究揭示了一个地方的新细节。我们对月球地壳内部的了解并不多,这一发现实际上是一个意外。该小组试图使用,埃尔·阿罗兹雷达设备,寻找月球陨石坑中有水的证据。

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  另一种方法是,检查火山口陨石坑底部的粒子,寻找一种叫做,相对介电常数的特征变化。介电常数描述了,电场在材料中传播的难易程度。在使用雷达绘制火山口层的介电常数时,研究人员注意到一个不同寻常的现象,陨石坑越大,它们在地面上的介电常数似乎就越高,但只有直径大于5公里的陨石坑才会被发现。在考虑了几种可能性之后,研究小组得出结论,介电常数变化越大,陨石坑的地面,就有更多的金属化合物。

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  这可能看起来很奇怪,更宽的陨石坑有什么特别之处?但是它们不仅范围更广,他们也更深。所以研究结果表明,月球地壳越深,你找到的金属越多。直到地表下500米,他们的金属含量,似乎稳定在一个固定的值。

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  现在就其本身而言,这并不能告诉我们,有关月球起源的更多信息。但这可以帮助科学家们,改进了他们的模拟。因为模拟必须创建一个实体,表面含有大量铁和钛,这是一个非常具体的约束条件。

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