相比于其他的类似星体,这个特殊的三星系统拥有更大更紧密的星体。
图:艺术家笔下的四星系统HD98800. 最近发现的三星系统TIC470410327有着与此相似的结构,只是,在这个三星系统的外围并不是一对恒星绕轨道运行,而只有一个恒星。
天文学家发现了前所未见的三星系统。相比于其他典型的三星系统,这一三星系统拥有更大的体积,并且排列也更加紧密,这也使得这一系统更加特别。科学家推测,之所以出现这样的现象,是因为这一三星系统此前吞噬了一颗绕其轨道运行的恒星。
这一三星系统名为TIC470710327,研究人员通过分析航天局太阳系外行星探测研究所的绕地卫星数据,探测到这一星系。这一三星系统呈现为层次结构,在星系外围有一颗恒星绕轨道运行,而在轨道中心则是一对双恒星系统。
三星系统实际上并不是非常罕见:根据航天局的数据显示,宇宙中大约有10%的恒星系统是三星系统。2021年9月,天文学家首次探测到绕三星系统运行的地外行星,表明,这些系统中可能存在生命物质。
但是,TIC470710327三星系统的体积和形状使得它格外的与众不同。这一系统远比其他三星系统大得多,这意味着,其内部密度也比其他三星系统大得多,否则他们难以形成足够的引力来保障系统的正常运行。亚历杭德罗·维格纳.戈麦斯是丹麦哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究院的天体物理学家,也是此次研究的第一作者,他表示:“就我们目前来看,这是首次探测到此类三星系统。”
TIC470710327系统的中心是一对双星系统,其总体质量大约是太阳的12倍。两颗恒星绕对方运行一圈只需要一天。而外围恒星的体积更大,质量也更大,大约是太阳的16倍,绕双星系统运行一圈大约需要52天。维格纳.戈麦斯说:“考虑到它的体积,这样的速度真的是非常快了。”
这一新系统是由一位民间科学家首次发现。当时,他正借助TESS数据库搜索异常现象。这位业余天文学者关注到这一恒星系统是因为,由于拥有三颗高亮恒星,这一系统的亮度也极高。然而,直到研究人员测量数据后,他们才意识到,这是一个三星系统。在测量了恒星体积后,团队开始尝试探究这一独特的系统是如何构成的。
图:艺术家笔下的双星系统图,与这一新型三星系统中心的双星类似。
关于TIC470710327是如何形成的,科学家有三种提出三种可能性解释。第一种可能性是,最大的外围恒星是第一个形成的,之后形成了较小的两颗恒星。这或许是可能性最低的解释,因为大体积恒星需要喷射或者吸收气体以形成新的恒星。第二种可能性是,三颗恒星原本是独立运行的,但是在漫长的运行中,其中的某一颗被另外一颗的引力吸引,形成了相互运行的双恒星系统。这同样不可能,因为在此逻辑下,外围大型恒星应该处于系统的中心位置。
第三种可能性则是,系统最开始是由两个双恒星系统构成,其中一个正是我们当前看到的处于中心位置的双恒星系统,而另一个则是当前外围大型恒星运行的位置。研究人员推测,外围的双恒星系统此后遭遇了分裂,从而形成了当前的单独的大型恒星。
根据电脑数据模拟结果显示,研究团队认为,第三种解释是最具解释力的。
研究人员希望继续探测类似的大型高密度三星系统。
尼尔斯.波尔研究院的合作作者刘斌在论文中说道:“我们非常想知道,在宇宙中,这类系统是否非常普遍。或许,我们能够通过数据分析挖掘出更紧密的恒星系统。”
研究成果已于6月29日在线发表于《皇家天文学月刊》。
相比于其他的类似星体,这个特殊的三星系统拥有更大更紧密的星体。
图:艺术家笔下的四星系统HD98800. 最近发现的三星系统TIC470410327有着与此相似的结构,只是,在这个三星系统的外围并不是一对恒星绕轨道运行,而只有一个恒星。
天文学家发现了前所未见的三星系统。相比于其他典型的三星系统,这一三星系统拥有更大的体积,并且排列也更加紧密,这也使得这一系统更加特别。科学家推测,之所以出现这样的现象,是因为这一三星系统此前吞噬了一颗绕其轨道运行的恒星。
这一三星系统名为TIC470710327,研究人员通过分析航天局太阳系外行星探测研究所的绕地卫星数据,探测到这一星系。这一三星系统呈现为层次结构,在星系外围有一颗恒星绕轨道运行,而在轨道中心则是一对双恒星系统。
三星系统实际上并不是非常罕见:根据航天局的数据显示,宇宙中大约有10%的恒星系统是三星系统。2021年9月,天文学家首次探测到绕三星系统运行的地外行星,表明,这些系统中可能存在生命物质。
但是,TIC470710327三星系统的体积和形状使得它格外的与众不同。这一系统远比其他三星系统大得多,这意味着,其内部密度也比其他三星系统大得多,否则他们难以形成足够的引力来保障系统的正常运行。亚历杭德罗·维格纳.戈麦斯是丹麦哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究院的天体物理学家,也是此次研究的第一作者,他表示:“就我们目前来看,这是首次探测到此类三星系统。”
TIC470710327系统的中心是一对双星系统,其总体质量大约是太阳的12倍。两颗恒星绕对方运行一圈只需要一天。而外围恒星的体积更大,质量也更大,大约是太阳的16倍,绕双星系统运行一圈大约需要52天。维格纳.戈麦斯说:“考虑到它的体积,这样的速度真的是非常快了。”
这一新系统是由一位民间科学家首次发现。当时,他正借助TESS数据库搜索异常现象。这位业余天文学者关注到这一恒星系统是因为,由于拥有三颗高亮恒星,这一系统的亮度也极高。然而,直到研究人员测量数据后,他们才意识到,这是一个三星系统。在测量了恒星体积后,团队开始尝试探究这一独特的系统是如何构成的。
图:艺术家笔下的双星系统图,与这一新型三星系统中心的双星类似。
关于TIC470710327是如何形成的,科学家有三种提出三种可能性解释。第一种可能性是,最大的外围恒星是第一个形成的,之后形成了较小的两颗恒星。这或许是可能性最低的解释,因为大体积恒星需要喷射或者吸收气体以形成新的恒星。第二种可能性是,三颗恒星原本是独立运行的,但是在漫长的运行中,其中的某一颗被另外一颗的引力吸引,形成了相互运行的双恒星系统。这同样不可能,因为在此逻辑下,外围大型恒星应该处于系统的中心位置。
第三种可能性则是,系统最开始是由两个双恒星系统构成,其中一个正是我们当前看到的处于中心位置的双恒星系统,而另一个则是当前外围大型恒星运行的位置。研究人员推测,外围的双恒星系统此后遭遇了分裂,从而形成了当前的单独的大型恒星。
根据电脑数据模拟结果显示,研究团队认为,第三种解释是最具解释力的。
研究人员希望继续探测类似的大型高密度三星系统。
尼尔斯.波尔研究院的合作作者刘斌在论文中说道:“我们非常想知道,在宇宙中,这类系统是否非常普遍。或许,我们能够通过数据分析挖掘出更紧密的恒星系统。”
研究成果已于6月29日在线发表于《皇家天文学月刊》。
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