仙后座γ星X射线之谜50年后终被破解:隐藏的白矮星竟是元凶
天文学家终于揭开了来自亮星仙后座γ的异常X射线来源之谜。困扰科学界五十多年的谜团答案是:一颗隐藏的白矮星正在从其较大的伴星吸积物质。日本主导的X射线成像与光谱任务卫星XRISM提供的高精度数据,为这一发现提供了决定性证据。这项研究由比利时列日大学的雅埃尔·纳泽领导,成果将帮助天文学家重新认识一类特殊的双星系统。仙后座γ是夜空中最明亮的恒星之一,也是仙后座W形图案的中心点。尽管肉眼可见且已被观测数百年,但它长期以来一直是天文学家心中的谜团。这一发现展示了现代空间天文台如何通过高精度光谱观测,解决困扰学界数十年的难题。从1866年开始的恒星谜团仙后座γ肉眼可见,是仙后座W形图案的中心点。1866年,意大利天文学家安吉洛·塞基注意到这颗星的光谱中氢线不是像太阳那样呈暗线,而是明亮的放射线。这一意外特征促使科学家创建了新的恒星类别——Be星,其中的“B”代表热蓝白星,“e”代表其特征性的发射线。多年后,科学家才明白这些放射线来自快速旋转......阅读全文
仙后座γ星X射线之谜50年后终被破解:隐藏的白矮星竟是元凶
天文学家终于揭开了来自亮星仙后座γ的异常X射线来源之谜。困扰科学界五十多年的谜团答案是:一颗隐藏的白矮星正在从其较大的伴星吸积物质。日本主导的X射线成像与光谱任务卫星XRISM提供的高精度数据,为这一发现提供了决定性证据。这项研究由比利时列日大学的雅埃尔·纳泽领导,成果将帮助天文学家重新认识一类特殊
数据显示极端X射线辐射源谜团终揭开
天文学界持续半个世纪的经典谜团终于迎来了决定性的破解。肉眼可见的仙后座γ星自1976年被发现以来,其X射线辐射强度一直以超过同类恒星约40倍的异常数据挑战着恒星物理学的理论极限,所产生的高温等离子体温度可超过1亿摄氏度,且辐射强度还在急剧波动。日本XRISM太空望远镜所搭载的Resolve高分辨率X
研究解释了一类特殊低质量X射线双星的形成
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497827.shtm 近日,中国科学院云南天文台刘栋栋副研究员和王博研究员利用吸积致塌缩型超新星解释了一类特殊低质量X射线双星的形成。这一题为“Evolving ONe WD+He WD system
NASA以令人难以置信的太空视图庆祝美国250岁生日
NASA以令人难以置信的太空视图庆祝美国250岁生日 为纪念美国成立250周年,NASA发布了四张来自钱德拉X射线天文台的深空壮观图像,每张都以爱国主义的红、白、蓝色调呈现。除了图像,该机构还发布了三个新的声化作品,将天文观测转化为声音,提供体验宇宙的另一种方式。 这些作品结合了钱德拉的数据与其他望
揭示宇宙演化和时空结构:X射线和探测器将发射
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507950.shtm XRISM艺术图。图片来源:欧洲空间局 科技日报北京9月5日电 (记者刘霞)据物理学家组织网4日报道,X射线成像和光谱任务(XRISM)探测器将于9月7日发射,以观测宇宙中
800年前发现的超新星,今年“遗骸”才被找到
古人早就意识到,天空不是永恒不变的,除了那些位置几乎不变的恒星外,还有很多突然出现又很快消失的星星。在古代中国,这些星星被称为客星,因为它们像客人一样,“来”了之后很快就离开;在古代西方,这些星星被称为新星。 一颗特殊的“历史超新星” 20世纪30年代,美国天文学家巴德与兹维基发现,有一些新
800年前发现的超新星,今年“遗骸”才被找到
古人早就意识到,天空不是永恒不变的,除了那些位置几乎不变的恒星外,还有很多突然出现又很快消失的星星。在古代中国,这些星星被称为客星,因为它们像客人一样,“来”了之后很快就离开;在古代西方,这些星星被称为新星。 一颗特殊的“历史超新星” 20世纪30年代,美国天文学家巴德与兹维基发现,有一些新
慧眼卫星成功开展X射线脉冲星导航实验
随着人类探索宇宙的不断深入,不依赖地面设备的航天器自主导航技术受到越来越多的关注。脉冲星被称作“宇宙灯塔”,是一类高速自转的中子星,其脉冲信号的长期时间稳定度很高(可达10-18s量级),甚至优于地球上的原子钟,可作为宇宙航行中的时间基准。脉冲星信号在多个信号窗口都可以探测到,其中因为X射线波段
脉冲双星起源已被中国解明
从中国科学院云南天文台获悉,该台王博研究员等人的最新研究,解释了长轨道周期毫秒脉冲双星如何形成,相关成果发表在最新一期《英国皇家天文学会月刊》上。 毫秒脉冲双星通常是由一颗脉冲星加上一颗白矮星所组成的双星系统。在这个系统中,脉冲星的自转周期小于30毫秒,表面磁场在1亿到10亿高斯之间,被认为起源
“天关”立大功!天文学家发现罕见X射线双星
欧洲航天局的科学家基于我国“天关”卫星获得的数据,在名为“小麦哲伦云”(SMC)的邻近星系内发现一组罕见双星系统。北京时间2月19日,这一发现在《天体物理杂志快报》上发布。 这一发现源自“天关”卫星搭载的宽视场X射线望远镜(WXT,中文名为万星瞳)捕捉到的短暂且高能量的X射线辐射事件,并利用其
高能所在Ia型超新星爆发合作研究中取得重要成果
4月26日,美国钱德拉(Chandra)X射线天文台科学中心以“美国航空航天局的钱德拉X射线天文台发现超新星起源的新证据”(NASA"s Chandra Finds New Evidence on Origin of Supernovas)为题发布新闻,报道了中科院高能物理研究所
日本将发射能精确测量深空X射线的太空天文台
X射线成像和光谱任务(XRISM)将于8月28日在日本种子岛航天中心由H-IIA火箭发射升空。该任务旨在观察来自深空的X射线,并以前所未有的精度识别它们的波长。这将使研究人员更深入地了解从星系团如何形成到黑洞如何产生高能粒子喷流的天体物理现象。XRISM是日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和美国国
日本将发射能精确测量深空X射线的太空天文台
X射线成像和光谱任务(XRISM)将于8月28日在日本种子岛航天中心由H-IIA火箭发射升空。该任务旨在观察来自深空的X射线,并以前所未有的精度识别它们的波长。这将使研究人员更深入地了解从星系团如何形成到黑洞如何产生高能粒子喷流的天体物理现象。 XRISM是日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)
科学家发现轨道连续扩张的持续超软X射线源
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500616.shtm记者14日从中国科学院云南天文台获悉,该台研究人员首次发现银河系中轨道连续扩张的持续超软X射线源,并揭示了由物质转移引起的轨道演化机制,提示当白矮星质量达到相应极限时,很可能会产生Ia
X射线荧光(XRF):理解特征X射线
什么是XRF? X射线荧光定义:由高能X射线或伽马射线轰击激发材料所发出次级(或荧光)X射线。这种现象广泛应用于元素分析。 XRF如何工作? 当高能光子(X射线或伽马射线)被原子吸收,内层电子被激发出来,变成“光电子”,形成空穴,原子处于激发态。外层电子向内层跃迁,发射出能量等于两级能
天文学家终于解开困扰学界多年的宇宙信号之谜:白矮星吞噬伴星成为关键突破口
困扰天文学界多年的长周期射电暂现信号之谜终于被破解了。由悉尼大学领导的一个国际研究团队利用澳大利亚ASKAP射电望远镜,成功将一类神秘的重复宇宙信号溯源到罕见的恒星双星系统——一颗致密白矮星正在吞噬其红矮星伴星的物质。 长周期射电暂现信号是天文学中最令人困惑的现象之一。自首次发现以来,天文学家仅在
银河系超软X射线源研究有新发现
从中国科学院云南天文台了解到,该台研究人员发现超软X射线源天箭座V的连续轨道光变曲线存在奇特的无规律变化,首次揭示了射线源周围很可能存在分布不均匀的星周物质和不规则的物质损失。同时分析了其中心密近双星系统的轨道周期变化,给出了物质转移率的大致范围。国际权威天文学杂志《英国皇家天文学会月刊》发表了
星体极端引力效应首次以氧原子形式被揭露
据美国每日科学网6月22日报道,荷兰空间研究组织(SRON)与乌得勒支大学天文学家近日探测到一类模糊的氧信号,证实其来自于一颗中子星“鲸吞”其同伴白矮星所发出的X射线。这是星体的极端引力效应首次以氧原子而不是铁原子的形式被揭露出来。 每一种原子都会有其特殊的光谱线。一直以来
基于LAMOST发现一颗目前离地球最近的特殊中子星候选体
近期,北京大学和中国科学院国家天文台合作,使用LAMOST光谱数据并结合新疆天文台南山光学望远镜测光数据,发现了一个质量约为0.98倍太阳质量的致密星与晚期主序星组成的双星系统。该研究结合多波段(射电、光学、X射线及伽马射线)观测分析,推测该致密星可能是一颗“X射线暗弱的孤立中子星”(XDINS
软X射线源上X射线能谱与X射线能量的测量
本文介绍了国内首次利用针孔透射光栅谱仪对金属等离子体Z箍缩X射线源能谱的测量结果及数据处理方法。同时用量热计对该源的单脉冲X射线能量进行了测量并讨论了其结果。
X射线管中X射线的产生原理
实验室中X射线由X射线管产生,X射线管是具有阴极和阳极的真空管,阴极用钨丝制成,通电后可发射热电子,阳极(就称靶极)用高熔点金属制成(一般用钨,用于晶体结构分析的X射线管还可用铁、铜、镍等材料).用几万伏至几十万伏的高压加速电子,电子束轰击靶极,X射线从靶极发出.
慧眼卫星成功进行X射线脉冲星导航在轨实验
中国科学院高能物理研究所的科学家利用慧眼卫星上的X射线望远镜开展了X射线脉冲星导航实验,定位精度达到10公里之内(3倍标准偏差),进一步验证了航天器利用脉冲星自主导航的可行性,为未来在深空的实际应用奠定了基础。相关论文已于8月21日在美国《天体物理杂志》(增刊)正式刊出。 2017年6月15日
钱德拉发布红白蓝宇宙影像庆祝美国独立250周年
为庆祝美国独立250周年,NASA的钱德拉X射线天文台发布了四幅以红、白、蓝三色呈现的宇宙影像,代表该机构探索的宇宙奇观。这些影像还伴随着三组新的"声音化"作品——一种将天文数据转化为声音的技术,让听众通过听觉体验数据之美。四幅影像依次为:仙后座A(Cassiopeia A)超新星遗迹、NGC 36
X射线诊断
X射线应用于医学诊断[6],主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大
X射线原理
X射线定义X射线是由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流,是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁波。其波长很短约介于0.01~100埃之间。X射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片
X-射线激光
X 射线激光指的是 XFEL (x-ray free-electron laser),X 射线自由电子激光。而这种激光,是将自由电子激光技术(FEL)产生的激光,拓展到 X 射线范围内而产生的一种 X 射线激光。这种激光的强度可达传统方法产生的激光亮度的十亿倍,因此可让较小晶体产生出足够强的衍射图样
X射线散射
美国物理学家康普顿(Arthur Holy Compton,1892~1962)在大学生时期就跟随其兄卡尔·康普顿开始X射线的研究。后来他到了卡文迪什实验室,主要从事g射线的实验研究。他用精湛的实验技术精确测定了γ射线的波长,并确定γ射线在散射后波长会变得更长。但他没能从理论上解释这个实验事实。他到
X射线治疗
X射线应用于治疗[7],主要依据其生物效应,应用不同能量的X射线对人体病灶部分的细胞组织进行照射时,即可使被照射的细胞组织受到破坏或抑制,从而达到对某些疾病,特别是肿瘤的治疗目的。
X射线光谱
1914年,英国物理学家莫塞莱(Henry Moseley,1887-1915)用布拉格X射线光谱仪研究不同元素的X射线,取得了重大成果。莫塞莱发现,以不同元素作为产生X射线的靶时,所产生的特征X射线的波长不同。他把各种元素按所产生的特征X射线的波长排列后,发现其次序与元素周期表中的次序一致,他称这
质子激发X射线荧光分析的X-射线谱
在质子X 射线荧光分析中所测得的X 射线谱是由连续本底谱和特征X 射线谱合成的叠加谱。样品中一般含有多种元素,各元素都发射一组特征X 射线谱,能量相同或相近的谱峰叠加在一起,直观辨认谱峰相当困难,需要通过复杂的数学处理来分解X 射线谱。解谱包括本底的扣除、谱的平滑处理、找峰和定峰位、求峰的半高宽