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中子星吹出奇异慢速星风 挑战天文学理论

发布时间: 2025-11-17 11:07:07    最后更新: 2026-08-11 09:35:18    阅读:115  约5 分钟阅读     

【中国观察北京时间2025年11月15日讯】近期,欧洲太空总署通过太空仪器,意外捕捉到一股来自中子星的奇异星风。它并非预期的高速喷射,而是缓慢且成雾状。该发现挑战传统的太空物理学,更展示中子星周围吸积盘的温度,可能是决定宇宙能量如何流动的关键。

这项观测来自于“X射线成像与光谱仪”(XRISM)任务团队,是由日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)牵头,与美国太空总署(NASA)和欧洲太空总署(ESA)共同合作,专门用来观测宇宙黑洞、中子星与其它星体。

XRISM团队专门使用两台设备,一台名为“Resolve”的X射线量能器,用于测量单个X射线光子的能量,能提供前所未有的能量分辨率(仪器区分X射线的颜色能力),以及一台名为“Xtend”的广角X射线CCD相机,用于对周围区域进行成像。

研究人员用Resolve仪器观测了中子星“GX13+1”,GX13+1曾经是更大的恒星爆炸后留下的致密残骸。GX13+1发出明亮的X射线,这些X射线来自一个超高温物质组成的“吸积盘”。该吸积盘螺旋式地向内移动,在撞击中子星表面时,其强大的流动也会引发外向的星风,进而影响周围空间。

“吸积盘”是指一团物质绕着中心天体(黑洞、中子星、白矮星或年轻恒星)高速旋转,由于高速碰撞与摩擦,产生大量热与光,形成一个明亮的盘状结构。吸积盘在强引力环境下普遍产生星风,这种风通常会在一些黑洞和中子星中出现。

这次研究团队专家选择GX13+1,是因为它周围发生的物理过程,可能与超大质量黑洞周围的过程相似。因此,团队选择这颗中子星系统作为更近、更明亮的目标,以便清晰揭示其潜在的物理机制。

事实上,中子星产生的星风不仅仅是宇宙奇观,更可能驱动宇宙大规模演化。原因是类似的星风,也会从星系中心的超大质量黑洞系统吹出。它们的威力足以压缩巨大的分子云,触发恒星诞生,也可以加热驱散这些分子云,阻止或抑制恒星的形成。

不过,研究团队观察到,GX13+1中子星周围吸积盘喷射的星风,与超大质量黑洞附近的星风有着天壤之别。先前XRISM观测到的爱丁顿极限(Eddington limit)超大质量黑洞外流,是速度极高的团块状强风,相较之下GX13+1的外流速度则显得缓慢、平滑且如同雾气。

数据显示,GX13+1外流的风速接近每小时100万公里,而爱丁顿超大质量黑洞周围产生的风速可超过每小时2亿公里,其速度是光速的20%到30%。

该现象挑战了星风如何形成,以及如何重塑周围环境的理论,原因是两者明明都来自接近“爱丁顿极限”系统。对此,研究人员提出疑问,如果这些风真的只是由辐射压力驱动的,为什么它们会不同呢?他们认为,答案可能在中心天体周围吸积盘的“温度”。

超大质量黑洞周围的吸积盘,往往比拥有中子星或黑洞恒星级系统中的吸积盘温度更低。

他们认为,虽然超大质量黑洞周围吸积盘的亮度极高,但体积庞大导致能量分散在广阔区域,使温度相对较低,其辐射峰值主要集中在紫外线波段。相比之下,像中子星这类恒星质量系统的吸积盘,体积小能量集中,温度更高,因此主要以产生X射线为主。

“恒星质量系统”是指质量约在100个太阳质量以内的天体系统,通常是指低质量X射线双星(LMXBs)、中子星系统(脉冲星、磁星、吸积中子星)、恒星质量黑洞双星与吸积白矮星。

研究人员解释,紫外线比X射线更容易与物质相互作用,而这种差异使得紫外线能够更有效地推动物质,这也许是超大质量黑洞附近,为什么能观测到高速星风的主要原因。

他们表示,如果这种解释成立,它将完善科学家对极端环境下能量和物质交换的理解,也有助于阐明这些过程如何影响星系的形成,以及宇宙整体的演化。

欧洲太空总署XRISM计划科学家马泰奥‧瓜伊纳齐(Matteo Guainazzi)对该总署新闻室表示,“当我们看到数据中如此丰富的细节时,感觉就像见证了一个足以改变游戏规则的成果。这也代表我们追逐了几十年的梦想,终于实现了。”

该研究的主要研究员、英国杜伦大学(Durham University)的克里斯‧唐恩(Chris Done)补充说,“这股风的风速之慢,以及它的浓稠程度,至今仍让我感到惊讶。就像我们透过一层雾气看太阳一样。当雾气越浓,周围就显得更暗淡。”

欧洲太空总署研究员卡米尔‧迪茨(Camille Diez)表示,“XRISM前所未有的分辨率,让我们能够更详细地研究这些天体,同时为下一代高解析度X射线望远镜(如NewAthena)铺平道路。”

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