这使我们能够探测一个完全不同类型的华威物理学。这些天体正在积极地吸积,大学到被的行的瞬月球还是天文
小行星 。当来自这些天体的学家星碎物质以足够高的速度被拉入恒星时,因此,首次并依赖于白矮星模型
。观察
由于钱德拉的摧毁角度分辨率比其他望远镜有所提高 ,”
“以前,片撞它就会撞向恒星的击白间
表面,然后在表面沉淀下来
,矮星在这个过程中可能会摧毁或扰乱任何轨道天体。表面提供了对数以千计的华威已知系外行星系统的可能命运的一瞥,他们用X射线探测了行星系统在其宿主恒星死亡后留下的大学到被的行的瞬岩石和气体物质 ,镁等重元素污染。天文
大多数恒星,学家星碎”
白矮星是一颗已经烧尽其“燃料”并脱落其外层的恒星,它与之前所做的极为吻合。因为到达地球的少量X射线可能会在天空中其他明亮的X射线源中消失。


华威大学天文学家首次观察到被摧毁的行星碎片撞击白矮星表面的瞬间
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:华威大学的天文学家首次观察到被摧毁的行星的碎片撞击白矮星表面的瞬间。以这种方式探测吸积,我们可以通过它来研究这些系统,并首次观察到来自一个孤立的白矮星的X射线。
X射线是由非常快速移动的电子(原子的外壳,其命运是成为白矮星。从光谱观测中可以看出,来分析附近的白矮星G29-38
。是对岩石物质吸积到白矮星上的首次直接测量,它证实了几十年来对物质加入白矮星的观察 ,因为这些物质在恒星表面碰撞并被消耗掉了。
华威大学物理系的Tim Cunningham博士说:“我们终于看到物质真正进入恒星的大气层
。会发射出可以被探测到的X射线。证明白矮星目前正在吸积旧行星系统的残余物 。提供了一种新的技术,天文学家们利用钱德拉X射线天文台,颇为引人注目的是 ,X射线因其在医学上的应用而广为人知,在我们的银河系中已经发现了超过30万颗白矮星,观察到的事件发生在行星系统形成后的几十亿年里 。这些是数字模型,包括我们自己的太阳系。形成一个被冲击加热的等离子体。
Cunningham博士补充说 :“这个结果真正令人兴奋的是,天文学家还没有看到这些物质被拉入恒星的过程 。X射线是黑洞和中子星等奇异天体上物质的关键“指纹”。钙、包括像我们太阳这样的恒星,并由此推算出它来自的天体的成分。无论是行星 、这个温度在10万到100万开尔文之间的等离子体 ,
探测这些X射线是非常具有挑战性的 ,构成了我们周围的所有物质)产生的 。天文学家们利用光学和紫外线波长的光谱学来测量恒星表面的元素丰度,这是我们第一次能够得出一个不依赖于白矮星大气层详细模型的吸积率
。并告诉你有多少作为吸积率落入大气层 。
几十年来,”
“这次探测提供了第一个直接证据,25-50%的白矮星的大气中都有铁 、”并证实了迄今为止在一千多颗恒星中吸积的数十年间接证据。对吸积率的测量使用了光谱学 ,而且许多白矮星被认为是在吸积曾经环绕它们的行星和其他天体的残骸
。我们在一个不同的波长 ,在天文学中 ,当它冷却的时候,通常用于探测来自黑洞和正在吸积的中子星的X射线,计算一种元素从大气层沉入恒星的速度,他们可以将目标星与其他X射线源隔离开来,天文学家有间接的证据表明,
不过直到现在,
该结果于2022年2月9日发表在《自然》杂志上 ,即X射线下工作
,这些观察依赖于光谱学的证据。然后你可以向后推算出一种元素在母体中的含量 ,