Oväntat beteende hos stjärnvindar

Oväntat beteende hos stjärnvindar

XMM-Newton rymdteleskopet upptäckte oväntade förändringar i kraftfulla gasflöden från två massiva stjärnor. Det visar sig att de kolliderande stjärnvindarna inte beter sig som förväntat.

Massiva stjärnor (flera storleksordningar större än solen) utmärks av aktivt liv. De bränner snabbt kärnbränsle och släpper ut en stor mängd material i sitt omgivande utrymme.

Som ett resultat bildas starka stjärnvindar som bär massor som är lika med jordens. De flyttar med en hastighet på miljontals km / h, så när de kolliderar, släpps en stor mängd energi. Sådana händelser värmer upp gasen till en miljon grader, vilket gör att den lyser starkt i röntgenstrålar.

Oväntat beteende hos stjärnvindar

Stellarvindens utveckling

Huvudvindarna förändras vanligen litet, eftersom det inte finns några omvandlingar i sina stjärnor och banor. Men några massiva stjärnor står ut för drama. Det hände med HD 5980 - två jätte stjärnor, 60 gånger solmassan. Avståndet mellan dem är 100 miljoner km (närmare Earth-Sun-avståndet).

År 1994 märkte de en stor blixt som liknade en utbrott, vilket gjorde Eta Carina till den näst ljusaste stjärnan i 18 år på 1800-talet. År 2007 registrerade forskare från universitetet i Liège (Belgien) en vindkollision från dessa stjärnor med hjälp av XMM-Newton-recensioner och Chandra X-ray-observatoriet. I 2016 tog de en ny titt på vad som hände i XMM-Newton.

Det var förväntat att HD 5980 kommer att blekna försiktigt, men det hände på andra håll. Det visade sig att stjärnparet ökade ljusstyrkan med 2,5 gånger, och röntgenstrålen blev ännu mer energiska. Tidigare observerades inte detta under en vindkollision.

Oväntat beteende hos stjärnvindar

Plats HD 5980

Nyligen erbjudit en teori som kan förklara situationen. När stjärnvindarna kolliderar, släpps en stor mängd röntgenstrålar. Men om ett hett ämne släpper ut för mycket ljus, kyls det snabbt och röntgenstrålarna "bleknar ut".

Detta är precis vad de trodde hände vid första observationen för 10 år sedan. Mest sannolikt, i 2016 försvagades effekten, vilket minskade instabiliteten, vilket gjorde det möjligt att släppa fler röntgenstrålar. Nu är denna idé testad i datormodeller.

Kommentarer (0)
Sök