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恒星

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    天文学家发现,重复性部分潮汐瓦解事件中,恒星每次被超大质量黑洞撕扯产生的耀斑会逐渐变暗。雪城大学团队通过模拟发现,恒星在首次遭遇黑洞前的快速自转是关键因素。这种自转可能源于双星系统被黑洞撕裂前的潮汐锁定,为解释这一持续多年的谜题提供了新视角。
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    天文学家通过超级计算机模拟揭示,白矮星与M矮星组成的双星系统能像放大版的行星“射电引擎”那样,产生周期性长周期射电暴。其物理机制与木星和木卫一的相互作用类似,电子回旋脉泽不稳定性在强磁场中持续产生射电束,观测到的脉冲实为旋转扫过地球的效果。模拟还表明该机制效率比此前认为的高出10倍。
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    詹姆斯·韦伯太空望远镜在早期宇宙中发现的神秘“小红点”,其奇异光谱与紧凑形态长期困扰天文学家。哈佛-史密森天体物理中心的最新研究提出,质量达太阳十万倍的“超巨星”通过独特的脉动抛射物质,形成富含氮气的致密气体壳层,完美解释了“小红点”的观测特征,并最终可能直接坍缩成为超大质量黑洞的种子。
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    天文学家利用詹姆斯·韦伯太空望远镜对小麦哲伦云(SMC)外围的恒星进行深度测光,通过颜色-星等图识别出约14%的场星拥有质量至少为主星60%的不可分辨伴星,这是双星比例的下限。该结果与银河系类似年龄和金属丰度的疏散星团及场星的双星比例统计一致,表明低密度环境中双星形成与演化过程相似。研究还挑战了初始质量函数(IMF)的普适性,暗示环境因素如金属丰度、温度和气密度会影响分子云碎裂及恒星质量分布,对矮星系化学演化与反馈历史有重要意义。
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    NASA哈勃太空望远镜于2026年7月3日拍摄到一张新图像,展示了位于大麦哲伦云中的恒星育婴室——LH 95。图像中,蓝白色恒星在深红色发光气体的背景下璀璨闪耀,揭示了低质量年轻恒星与巨大蓝巨星在恒星联合体中共同存在的景象,为研究星系演化与恒星形成提供了重要参考。

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