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一颗外星刚刚被拍到向太空发射巨大的等离子体

这幅图显示了日冕物质抛射(CME)从恒星表面喷发出来。(©NASA/GSFC/S.Wiessinger)

科学家首次发现了从巨星表面喷发出的等离子体。

这一观测结果发表在5月27日的《自然天文学》杂志上,代表了对太阳以外恒星的日冕物质抛射(CME)的首次直接观察。这项观察揭示了一种规模惊人的等离子体爆炸:大约260万亿磅(180万亿千克)的超热物质——峰值温度为1800万到4500万华氏度(1000万到2500万摄氏度)。注:百万分之一等于十亿分之一。

从人类的角度来说,CME是巨大的,但很难被发现。从地球上看,它看起来像是一个相对缓慢、较小和较冷的质量,紧随着一个明亮的恒星日珥,或者是一个更热、移动更快、质量更重的等离子体环,它并没有完全从恒星表面逃逸出来,这篇论文背后的研究人员在一份声明中说:“比太阳射入行星际空间的最大CME大1000倍。”。[15张令人惊叹的恒星图片]

和这个比例是一个大问题。

我们知道我们的太阳倾向于同时做两件事:发射大量辐射(称为耀斑)和吐出CMEs(等离子体的热破裂气泡)。天文学家知道,一个更强的耀斑通常伴随着一个更强的CME。但到目前为止,还没有直接的证据证明这种关系在其他更大的恒星上。

但是距离地球450光年远的一颗巨星HR 9024产生了一个CME,它与伴随的耀斑非常匹配,并且随着恒星的大小而变大。研究人员说,这是证据,证明我们太阳系中的cme规则在宇宙其他地方适用于其他类型的恒星。

完成了测量,研究人员依赖于高能透射光栅光谱仪,这是美国宇航局轨道钱德拉X射线天文台上的一种仪器。研究人员说,这是人类制造的唯一一种能够在太阳系内以这种相对较小的尺度观测恒星事件的仪器。

除了为cme在其他恒星上的行为提供证据外,这一观测可能有助于解释恒星的质量和自旋速率是如何随时间而下降的。当CME的质量逃逸时,它会带走一些恒星的动量。这个CME足够大,假设这样的CME是常见的,它可以解释恒星是如何收缩和减速的。

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最初发表在《生命科学》杂志上

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