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探索

t以缓慢而稳定的滴答声开始。汉斯·齐默的《山脉》在电影中开始播放星际当宇航员降落在围绕黑洞运行的含水行星上时,时间膨胀。一个小时就是七年前的地球。滴答声开始加速,不再是时间上的瞬间,而是接近飞船的东西。其中一名宇航员所认为的“山”实际上是一个波浪。飞行员命令大家回到船上。“第二波就要来了!”他说,对超凡脱俗的巨大徽章黑洞带来的潮汐奇观。“我们正处于涌浪之中。”

太空中巨大的波浪不再是科幻小说里的东西了。一个新的纸张在里面自然天文学关于一颗恒星经历潮汐而产生气体和等离子体波的报道。位于大麦哲伦星云(Large Magellanic Cloud)中的双星系统中的一颗小恒星,是银河系附近的一个星系,当它在其轨道舞动的最近点(称为近日点)经过其较大的伴星时,会产生波。作者,哈佛大学天体物理学家摩根·麦克劳德(Morgan MacLeod)和阿维·勒布(Avi Loeb)写道,根据他们的模拟,这颗小恒星在其较大的伴星(太阳质量的35倍)上“掀起了巨大的潮汐波”,在较大的恒星表面“破裂”。他们说,这是第一次有人看到(如果你把创建一个模拟计算为一种“看到”)如此巨大的恒星摇摆波。“每一次恒星巨浪的撞击,”麦克劳德,“释放出足够的能量,将我们的整个星球瓦解数百次。”

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当波浪破碎时,它们可以推动巨大的冲击波穿过较大的恒星。 

令麦克劳德对双星系统MACHO 80.7443.1718感到好奇的是,它的亮度和暗度随时间变化的程度远远超出了“心跳星”的标准与心电图上的心跳相似:基本上是一条尖峰但规则的线。)研究人员推测,导致MACHO 80.7443.1718亮度发生剧烈变化的原因是“极度非线性畸变”。当较小的恒星通过拉伸和压缩大恒星的形状,并在其上搅动波浪,从而破坏大恒星的外形时,就会影响向我们照射的光的数量

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海浪与我们熟悉的海岸上的波浪不太一样。研究人员写道:“与波峰引导波谷的破碎海浪不同,振荡的恒星流体保存了角动量,这意味着波峰落后于波谷。”高点无法赶上低点,因为恒星内的流体保持其旋转运动。就像当你旋转然后突然停下来时,你会感到有点头晕。类似地,在较大的恒星中,流体保持其旋转或旋转能量,即使它四处移动并产生这些波。这就好像恒星流体记得它的自转,导致波峰滞后于波谷。

当波浪破碎时,它们可以推动巨大的冲击波穿过较大的恒星。当波的下落速度比在恒星表面传播的声音的速度还要快时,就会发生这种情况。麦克劳德和勒布写道:“当这种后退的速度超过表面声速时,就会形成冲击。”这就像超音速飞机的飞行速度超过声压波组合和爆炸的速度时,空气会发生什么。类似地,恒星中的冲击波来自恒星流体,其速度突然比扰动通过恒星外层的速度快。

虽然MACHO 80.7443.1718是“非凡的”——研究人员厚颜无耻地称其为“令人心碎的”恒星——但它显然并不是宇宙中唯一的恒星。A 2022年纸张发现“银河凸起和麦哲伦星云中有一千颗心跳恒星”,其中大约有20颗恒星的亮度和亮度达到了MACHO 80.7443.1718。因此,麦克劳德和勒布写道,它“可能只是一类不断增长的对象中的第一个。”

由于麦克劳德(MacLeod)对恒星波浪的可视化没有声音,我建议以最慢的播放速度观看,同时收听齐默(Zimmer)的《山脉》(Mountains)。这可能有助于你欣赏恒星波浪在太空中撞击的神奇景象。 

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图片来源:Morgan MacLeod/YouTube
图片来源:Jennyni20(史诗音乐)/YouTube

主要图片:Nazarii_Neshcherenskyi/Shatterstock

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