ЛБ-1
Данные наблюдений Эпоха J2000 Равноденствие J2000 | |
---|---|
Созвездие | Близнецы |
Прямое восхождение | 06 час 11 м 49.0763 с [1] |
Склонение | +22° 49′ 32.686″ [1] |
Apparent magnitude (V) | 11.51 |
Астрометрия | |
Собственное движение (μ) | ДА: -0,067 [1] мас / Декабрь: -1,889 [1] мас / |
Параллакс (р) | 0,4403 ± 0,0856 но [1] |
Расстояние | ок. 7000 лий (ок. 2300 шт .) |
Орбита [2] | |
Период (П) | 78,80 ± 0,01 д. |
Эксцентриситет (е) | 0.0 ± 0.01 |
Полуамплитуда (К 1 ) (начальный) | 52,9 ± 0,1 км/с |
Полуамплитуда (К 2 ) (вторичный) | 11,2 ± 1,0 км/с |
Подробности [2] | |
разорванная гелиевая звезда | |
Масса | 1.5 ± 0.4 M ☉ |
Яркость | 630 L ☉ |
Поверхностная гравитация (log g ) | 3,0 ± 0,2 кгс |
Температура | 12 700 ± 500 K |
Будь звездой | |
Масса | 7 ± 2 M ☉ |
Яркость | 1,260 L ☉ |
Поверхностная гравитация (log g ) | 4,0 ± 0,3 кгс |
Температура | 18 000 ± 2000 K |
Ссылки на базы данных | |
СИМБАД | данные |
LB-1 — двойная звездная система в созвездии Близнецов . В 2019 году в статье в журнале Nature было высказано предположение, что система содержит необычно массивную звездную черную дыру, выходящую за рамки обычных параметров одиночной звездной эволюции. [3] Однако анализ, проведенный в 2020 году, показал, что первоначальный вывод 2019 года оказался неверным. Некоторые исследователи теперь полагают, что система состоит из полосатой звезды B-типа и массивной быстро вращающейся звезды Be . [2] [4]
Звезда
[ редактировать ]Оптически наблюдаемая звезда LB-1 A или LS V+22 25 является звездой B-типа . [5] в девять раз больше массы Солнца и расположен на расстоянии не менее 7000 световых лет (2100 пк) от Земли. обнаружили изменения лучевой скорости Китайские астрономы с помощью многообъектного оптоволоконного спектроскопического телескопа большой площади неба (LAMOST) и метода лучевых скоростей для поиска таких шатких звезд .
Астрономы наблюдали, как звезда вращается вокруг невидимого спутника каждые 78,9 дней. [6] на орбите, которую исследователи назвали «удивительно круговой». [7] Последующие наблюдения с использованием Gran Telescopio Canarias в Испании и обсерватории WM Keck в США лучше определили результаты. [7]
Параллакс LB-1 был опубликован в выпуске данных Gaia Data Release 2 , подразумевая расстояние около 2300 пк . [1] Наблюдаемые спектральные свойства звезды не соответствуют ожидаемым для обычной звезды B-типа главной последовательности на этом расстоянии.
Отдельный спектроскопический анализ звезды показывает, что вместо звезды главной последовательности B-типа , как было указано, LB-1 A, скорее всего, представляет собой полосатую гелиевую звезду (спектр которой очень похож) всего с ~ 1 M ☉ , если на расстояние, определенное спутником Gaia . [5]
Дополнительный спектроскопический анализ с использованием многоэпохальной спектроскопии и методов распутывания показал, что LB-1 состоит из двух невырожденных звезд: быстро вращающейся звезды B-типа с диском (Ве- звезда ) и медленно вращающейся полосатой гелиевой звезды. [2]
Невидимый спутник
[ редактировать ]Невидимый спутник звезды был обнаружен путем измерения смещения лучевой скорости ее звезды-компаньона. Если это черная дыра, то это будет первый случай, когда звездная черная дыра была обнаружена без наблюдения ее рентгеновского излучения. [8] [9] [10] [11] [6] [7] [12] [13]
Если пренебречь расстоянием от параллакса и предположить, что звезда является обычной звездой B-типа главной последовательности, то невидимый спутник LB-1 B или LB-1 * можно предположить как черную дыру с массой около 70 солнечных масс , что более чем в два раза превышает максимальную массу, предсказываемую большинством современных теорий звездной эволюции . Она находилась бы в диапазоне черных дыр звездной массы , ниже размеров черных дыр промежуточной массы ; однако он попадет в разрыв парной нестабильности размеров черных дыр, в результате чего достаточно массивные звезды-прародители черных дыр подвергаются вспышке сверхновых с парной нестабильностью и полностью распадаются, не оставляя после себя никаких остатков. LB-1 станет первой черной дырой, обнаруженной в диапазоне масс. Масса-компаньон будет достаточно высокой, чтобы можно было легко обнаружить что-либо, кроме черной дыры. [11] По словам одного из исследователей: «Это открытие заставляет нас пересмотреть наши модели того, как формируются черные дыры звездной массы [...] Этот замечательный результат, наряду с LIGO-Virgo открытиями столкновений двойных черных дыр в прошлом четыре года действительно указывают на возрождение нашего понимания астрофизики черных дыр». [6]
С другой стороны, свидетельства того, что звезда представляет собой полосатую гелиевую звезду, уменьшают оценку массы компактного объекта всего до ~ 2–3 M ☉ и повышают вероятность существования нейтронной звезды . [5]
Пересмотренное многоэпохальное спектроскопическое исследование LB-1. [2] обнаружило, что LB-1 вообще не содержит черной дыры. Вместо этого она состоит из быстро вращающейся Ве-звезды и медленно вращающейся гелиевой звезды. Было высказано предположение, что система сформировалась в результате прошлого события массообмена. В этой теории лишенная гелия звезда изначально была более массивной звездой и поэтому развивалась быстрее, чем ее компаньон. Покинув главную последовательность, звезда-прародитель передала массу своему компаньону, который стал массивной быстро вращающейся звездой Be, которую мы видим сегодня.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Браун, АГА ; и др. (сотрудничество Gaia) (август 2018 г.). « Выпуск данных Gaia 2: Краткое описание содержания и свойств опроса» . Астрономия и астрофизика . 616 . А1. arXiv : 1804.09365 . Бибкод : 2018A&A...616A...1G . дои : 10.1051/0004-6361/201833051 . Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
- ^ Jump up to: а б с д и Шенар, Т.; Боденштайнер, Дж.; Абдул-Масих, М.; Фабри, М.; Маршан, П.; Баньярд, Г.; Боуман, DM; Дсильва, К.; Хокрофт, К.; Реджани, М.; Сана, Х. (июль 2020 г.). «Скрытый» компаньон в LB-1, обнаруженный посредством призрачного распутывания» . Астрономия и астрофизика (Письмо в редакцию). 630 : Л6. arXiv : 2004.12882 . Бибкод : 2020A&A...639L...6S . дои : 10.1051/0004-6361/202038275 .
- ^ «Ученые обнаружили «чудовищную» черную дыру, которая настолько велика, что не должна существовать» . CNN . 29 ноября 2019 года . Проверено 31 декабря 2020 г.
- ^ «Ученые продолжают разоблачать открытие «чудовищной черной дыры». Так что же случилось с двойной системой LB1?» . Space.com . Май 2020 года . Проверено 31 декабря 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Иррганг, А.; Гейер, С.; Кройцер, С.; Пелисоли, И.; Хибер, У. (январь 2020 г.). «Раздетая гелиевая звезда в потенциальной двойной черной дыре LB-1» . Астрономия и астрофизика (Письмо в редакцию). 633 : Л5. arXiv : 1912.08338 . Бибкод : 2020A&A...633L...5I . дои : 10.1051/0004-6361/201937343 .
- ^ Jump up to: а б с «Китайская академия наук возглавляет открытие непредсказуемой звездной черной дыры» (Пресс-релиз). Китайская академия наук . ЭврекАлерт! . 27 ноября 2019 г. Проверено 29 ноября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с Старр, Мишель (27 ноября 2019 г.). «Ученые только что обнаружили «невозможную» черную дыру в галактике Млечный Путь» . ScienceAlert.com . Проверено 29 ноября 2019 г.
- ^ Роберто Сориа (3 декабря 2019 г.). «Эта черная дыра поглотила звезду?» . EarthSky.org.
- ^ Цзин Сюань ТЭН (28 ноября 2019 г.). «Ученые обнаружили настолько огромную черную дыру, что ее «даже не должно существовать» в нашей галактике» . Космическая газета. АФП.
- ^ Кэти Меттлер (29 ноября 2019 г.). «Ученые обнаружили черную дыру-монстра настолько большой, что они даже не думали, что это возможно» . Вашингтон Пост .
- ^ Jump up to: а б Лю, Цзифэн; и др. (27 ноября 2019 г.). «Широкая двойная система звезда – черная дыра по измерениям лучевых скоростей». Природа . 575 (7784): 618–621. arXiv : 1911.11989 . Бибкод : 2019Natur.575..618L . дои : 10.1038/s41586-019-1766-2 . ПМИД 31776491 . S2CID 208310287 .
- ^ Бейкер, Шинеад (29 ноября 219 г.). «Китайские астрономы обнаружили настолько большую черную дыру, что, согласно современной науке, она не должна существовать» . Бизнес-инсайдер . Проверено 29 ноября 2019 г.
- ^ Льюис, Софи (28 ноября 2019 г.). «Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь массивную черную дыру, которая «даже не должна существовать»» . Новости CBS . Проверено 29 ноября 2019 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Черные дыры: неустанное притяжение гравитации - интерактивный мультимедийный веб-сайт о физике и астрономии черных дыр от Научного института космического телескопа.
- Часто задаваемые вопросы (FAQ) о черных дырах