
这幅艺术印象中描绘了大质量恒星伽马-卡斯及其小而密集的白矮星伴星。图:欧洲局 / Y. Nazé
日本XRISM望远镜Resolve探测器揭示γ卡西欧佩亚星X射线来源:白矮星伴星
列日大学研究团队确认γ Cassiopeiae属于未被观察到的Be+白矮星双星系统
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比利时列日— 位于仙座的γ卡西欧佩亚星(γ Cas)自1866年被意大利天文学安吉洛·塞奇次归类为Be型星以来,便以其异常强烈且温的X射线辐射困扰天文学。近,利用日本XRISM太空望远镜上的精度微热计Resolve进行的观测,次将这些X射线与围绕γ Cas运行的白矮星联系起来,从而证实了种长期预测但从未被明确观测到的双星系统类型。此项研究由比利时列日大学(ULiège)主,结果已发表于《天文学与天体物理》杂志。
γ卡西欧佩亚星的特之处
γ Cas是批被归类为Be型星的星体。其大质量恒星旋转迅速,周期地将物质抛射到太空,形成可通过光学光谱特征探测到的盘面。1976年,科学发现γ Cas的X射线强度约为同类星体的四十倍,等离子体温度过亿摄氏度,且变化迅速。随后20年,空间观测台发现了约二十颗表现相似的星体,现被称为“γ Cas类恒星”。列日大学的天文学识别了其中半以上的类似体。
关于X射线来源的竞争理论茂名pvc管道管件胶
“已有几种情景被提出以解释这现象,”列日大学天文学雅艾尔·纳泽说。“其中种情景涉及Be星表面与其盘面之间的局部磁场重联。其他情景则认为X射线与伴星有关,伴星可能是颗失去外层的恒星、个中子星,或者是颗吸积的白矮星。”研究人员已排除失去外层的恒星和中子星,因为观测结果与理论预测不符。这留下了两种可能:星体附近的磁活动或附近的白矮星吸引物质。直到近,还没有明显的法区分这两种情况。
XRISM数据追踪X射线来源
为解决这谜团,团队使用XRISM上的精度微热计Resolve进行了系列观测。观测数据分别于2024年12月、2025年2月和2025年6月收集,覆盖了整个203天的轨道周期。“光谱显示,温等离子体的特征在三次观测之间随速度变化,跟随白矮星的轨道运动而非Be星的轨道运动,”研究员继续说道。“这位移被度统计可靠地测量到。实际上,这次提供了直接证据,万能胶厂家说明产生X射线的热等离子体与紧凑伴星相关,而非与Be星本身相关。”
磁白矮星的证据茂名pvc管道管件胶
测量还揭示了白矮星的质。光谱特征的宽度适中(约200公里/秒),排除了非磁白矮星的可能。在非磁情况下,物质会通过盘面快速旋转的内部区域向内坠落,产生宽的信号。然而,结果表明这是颗磁白矮星,盘面被磁场截断,磁场将进入的物质向其两。
新型双星系统得到确认
这些发现表明γ卡西欧佩亚星及其类似体属于种Be星+白矮星双星系统,长期被预测却从未被明确观测到。列日大学的研究人员还确定了该群体的两个关键特征:它主要涉及大质量Be星,占这些星体的约10。然而,理论模型原本预期该类群体大,并认为与低质量Be星的联系强。“这种差异提示需要修订双星演化模型,尤其是关于组件之间质量转移率的问题——这结论与近期若干立研究的结论致。破解此谜题为未来的研究开启了新的向!理解双星系统的演化对我们把握诸如引力波等现象至关重要,因为正是大质量双星在其生命周期末期产生引力波,”雅艾尔·纳泽总结道。
结束语
此项研究不仅为γ卡西欧佩亚星的X射线来源提供了直接证据,还开启了对Be+白矮星双星系统演化的入研究新路径,为天体物理学和引力波研究提供了重要参考。
勇编撰自论文"Orbital motion detected in γ Cas Fe K emission lines".Astronomy.2026相关信息,文中配图若未特别标注出处,均来源于自绘或公开图库。
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