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大質量雙白矮星合并后會發生什么?
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簡介能量注入過程后合并殘余物的溫度-質量坐標分布。圖a):具有不同總質量和相同ONe WD質量的三個合并殘余物的溫度分布圖。圖a)和b)中的不同線條表示具有不同質量比的雙WD合并的相應結構。資料來源:《天 ...

能量注入過程后合并殘余物的溫度-質量坐標分布。圖(a):具有不同總質量和相同ONe WD質量的量雙三個合并殘余物的溫度分布圖。圖(a)和(b)中的白矮并后不同線條表示具有不同質量比的雙WD合并的相應結構。資料來源:《天體物理學雜志快報》(2023)。星合DOI:10.3847/2041-8213/acb6f3
(神秘的大質地球uux.cn)據美國物理學家組織網(by Li Yuan, Chinese Academy of Sciences):雙白矮星(WD)雙星是我們銀河系中重要的引力波源,它們的量雙質量與Ia型超新星、電子捕獲超新星和毫秒脈沖星有關。白矮并后
由于引力波輻射,星合雙星系統中的大質雙WDs可以合并在一起。然而,量雙這種合并產生的白矮并后合并后殘余物的演變仍不清楚。
現在,星合由中國科學院云南天文臺助理教授吳成元領導的大質一個研究小組調查了氧氖WD和碳氧WD合并的進化結果。
這項研究發表在2月22日的量雙《天體物理學雜志快報》上。
研究人員構建了相應的白矮并后模型來研究合并殘余的演變。他們發現,這樣的合并殘余物可以進化成碳氧巨人,其進化結果與它們的總質量有關。
在固定風質量損失公式下,質量小于1.90M⊙的殘余物可以演化為氧氖WDs,而質量大于1.95M⊙殘余物可以經歷電子捕獲超新星爆炸,成為氧氖鐵WDs。
“我們的結果表明,超級錢德拉塞卡質量殘余源于氧氖WD和碳氧WD的合并,不能形成中子星,這挑戰了傳統的理解,”吳說。
此外,他們使用相應的模型解釋了位于仙后座紅外星云的富氧天體IRAS 00500+6713(J005311)。該天體的光譜與富氧的沃爾夫-瑞葉星相似,具有相對較高的風質量損失率和極高的風速。
目前,這個物體的起源仍不清楚。吳用他們的模型解釋了該天體的觀測特征,并發現該天體起源于1.08M⊙氧氖WD和0.52M⊙碳氧WD的合并。
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