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古老星团潮汐尾发现特殊脉冲星
近日,由中国科学院紫金山天文台、国家天文台、清华大学牵头的国际科研团队,利用中国天眼FAST、南非MeerKAT射电望远镜以及加拿大-法国-夏威夷光学望远镜联合观测,在疏散星团的潮汐尾中直接发现一颗特殊脉冲星。相关成果于9月7日发表于学术期刊《科学通报》。
研究团队将目标锁定银河系中最古老的疏散星团NGC 6791。该星团已有约80亿年历史,是银河系中质量最大的疏散星团之一,外围存在明显潮汐结构。观测中,中国天眼FAST发现脉冲星PSR J1921+3745,MeerKAT射电望远镜进一步确定其位置,光学望远镜则测绘了星团外围恒星分布,最终确认这颗脉冲星位于星团东侧潮汐结构中。
为中子星起源找到演化证据
恒星通常成群形成,疏散星团会在银河系潮汐力作用下逐渐瓦解,并将成员恒星释放到银盘中。中子星是大质量恒星死亡爆炸后的残骸,科学界曾推测其也可能起源于星团,但此前一直缺少中子星从诞生星团进入银河系盘的直接观测证据。
脉冲星是部分中子星发出的电磁束恰好扫过地球后形成的周期性信号。这颗位于古老星团潮汐尾部的脉冲星,为研究中子星从诞生星团进入银河系盘的过程提供了窗口。
动力学模拟揭示中子星去向
针对NGC 6791的多体动力学模拟显示,核心坍缩型超新星形成的高踢速中子星,几乎全部会在星团形成后的4000万年内逃离;以电子俘获型超新星为代表的低踢速中子星,则可能被星团保留数十亿年,随后在恒星相互作用和银河系潮汐剥离下进入潮汐尾。
论文通讯作者为紫金山天文台符晓婷副研究员和清华大学李菂教授,第一作者为国家天文台张蕾博士。该成果填补了中子星从诞生星团走向银河系盘的关键演化环节,也表明古老的大质量疏散星团可以长期保存中子星,并在星团解体过程中将其释放到银河各处。未来对更多古老星团潮汐尾开展脉冲星搜寻,将帮助科学家进一步研究超新星爆炸机制和中子星形成通道。
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古老星团潮汐尾发现特殊脉冲星
近日,由中国科学院紫金山天文台、国家天文台、清华大学牵头的国际科研团队,利用中国天眼FAST、南非MeerKAT射电望远镜以及加拿大-法国-夏威夷光学望远镜联合观测,在疏散星团的潮汐尾中直接发现一颗特殊脉冲星。相关成果于9月7日发表于学术期刊《科学通报》。
研究团队将目标锁定银河系中最古老的疏散星团NGC 6791。该星团已有约80亿年历史,是银河系中质量最大的疏散星团之一,外围存在明显潮汐结构。观测中,中国天眼FAST发现脉冲星PSR J1921+3745,MeerKAT射电望远镜进一步确定其位置,光学望远镜则测绘了星团外围恒星分布,最终确认这颗脉冲星位于星团东侧潮汐结构中。
为中子星起源找到演化证据
恒星通常成群形成,疏散星团会在银河系潮汐力作用下逐渐瓦解,并将成员恒星释放到银盘中。中子星是大质量恒星死亡爆炸后的残骸,科学界曾推测其也可能起源于星团,但此前一直缺少中子星从诞生星团进入银河系盘的直接观测证据。
脉冲星是部分中子星发出的电磁束恰好扫过地球后形成的周期性信号。这颗位于古老星团潮汐尾部的脉冲星,为研究中子星从诞生星团进入银河系盘的过程提供了窗口。
动力学模拟揭示中子星去向
针对NGC 6791的多体动力学模拟显示,核心坍缩型超新星形成的高踢速中子星,几乎全部会在星团形成后的4000万年内逃离;以电子俘获型超新星为代表的低踢速中子星,则可能被星团保留数十亿年,随后在恒星相互作用和银河系潮汐剥离下进入潮汐尾。
论文通讯作者为紫金山天文台符晓婷副研究员和清华大学李菂教授,第一作者为国家天文台张蕾博士。该成果填补了中子星从诞生星团走向银河系盘的关键演化环节,也表明古老的大质量疏散星团可以长期保存中子星,并在星团解体过程中将其释放到银河各处。未来对更多古老星团潮汐尾开展脉冲星搜寻,将帮助科学家进一步研究超新星爆炸机制和中子星形成通道。
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古老星团潮汐尾发现特殊脉冲星
近日,由中国科学院紫金山天文台、国家天文台、清华大学牵头的国际科研团队,利用中国天眼FAST、南非MeerKAT射电望远镜以及加拿大-法国-夏威夷光学望远镜联合观测,在疏散星团的潮汐尾中直接发现一颗特殊脉冲星。相关成果于9月7日发表于学术期刊《科学通报》。
研究团队将目标锁定银河系中最古老的疏散星团NGC 6791。该星团已有约80亿年历史,是银河系中质量最大的疏散星团之一,外围存在明显潮汐结构。观测中,中国天眼FAST发现脉冲星PSR J1921+3745,MeerKAT射电望远镜进一步确定其位置,光学望远镜则测绘了星团外围恒星分布,最终确认这颗脉冲星位于星团东侧潮汐结构中。
为中子星起源找到演化证据
恒星通常成群形成,疏散星团会在银河系潮汐力作用下逐渐瓦解,并将成员恒星释放到银盘中。中子星是大质量恒星死亡爆炸后的残骸,科学界曾推测其也可能起源于星团,但此前一直缺少中子星从诞生星团进入银河系盘的直接观测证据。
脉冲星是部分中子星发出的电磁束恰好扫过地球后形成的周期性信号。这颗位于古老星团潮汐尾部的脉冲星,为研究中子星从诞生星团进入银河系盘的过程提供了窗口。
动力学模拟揭示中子星去向
针对NGC 6791的多体动力学模拟显示,核心坍缩型超新星形成的高踢速中子星,几乎全部会在星团形成后的4000万年内逃离;以电子俘获型超新星为代表的低踢速中子星,则可能被星团保留数十亿年,随后在恒星相互作用和银河系潮汐剥离下进入潮汐尾。
论文通讯作者为紫金山天文台符晓婷副研究员和清华大学李菂教授,第一作者为国家天文台张蕾博士。该成果填补了中子星从诞生星团走向银河系盘的关键演化环节,也表明古老的大质量疏散星团可以长期保存中子星,并在星团解体过程中将其释放到银河各处。未来对更多古老星团潮汐尾开展脉冲星搜寻,将帮助科学家进一步研究超新星爆炸机制和中子星形成通道。
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近日,由中国科学院紫金山天文台、国家天文台、清华大学牵头的国际科研团队,利用中国天眼FAST、南非MeerKAT射电望远镜以及加拿大-法国-夏威夷光学望远镜联合观测,在疏散星团的潮汐尾中直接发现一颗特殊脉冲星。相关成果于9月7日发表于学术期刊《科学通报》。
研究团队将目标锁定银河系中最古老的疏散星团NGC 6791。该星团已有约80亿年历史,是银河系中质量最大的疏散星团之一,外围存在明显潮汐结构。观测中,中国天眼FAST发现脉冲星PSR J1921+3745,MeerKAT射电望远镜进一步确定其位置,光学望远镜则测绘了星团外围恒星分布,最终确认这颗脉冲星位于星团东侧潮汐结构中。
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脉冲星是部分中子星发出的电磁束恰好扫过地球后形成的周期性信号。这颗位于古老星团潮汐尾部的脉冲星,为研究中子星从诞生星团进入银河系盘的过程提供了窗口。
动力学模拟揭示中子星去向
针对NGC 6791的多体动力学模拟显示,核心坍缩型超新星形成的高踢速中子星,几乎全部会在星团形成后的4000万年内逃离;以电子俘获型超新星为代表的低踢速中子星,则可能被星团保留数十亿年,随后在恒星相互作用和银河系潮汐剥离下进入潮汐尾。
论文通讯作者为紫金山天文台符晓婷副研究员和清华大学李菂教授,第一作者为国家天文台张蕾博士。该成果填补了中子星从诞生星团走向银河系盘的关键演化环节,也表明古老的大质量疏散星团可以长期保存中子星,并在星团解体过程中将其释放到银河各处。未来对更多古老星团潮汐尾开展脉冲星搜寻,将帮助科学家进一步研究超新星爆炸机制和中子星形成通道。
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本文最后 发布于2026-09-09 17:01:16,已经过了0天没有更新,若内容或图片 失效,请留言反馈
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