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天文学家利用宇航局开普勒和斯威夫特太空观测站的观测资料,发现了18颗快速旋转的恒星,这些恒星产生的X射线比从太阳看到的峰值水平高出100倍。
“这些恒星平均只在几天内旋转,而太阳需要近一个月。快速旋转放大了我们在太阳上看到的同样的活动,例如太阳黑子和太阳耀斑,并且基本上将它发送到超速,“宇航局艾姆斯研究中心的团队负责人史蒂夫豪威尔博士解释道。
该组中最极端的成员叫做KSw 71.它是一种K型橙色巨星,比我们的太阳大10倍。
它仅在5.5天内旋转,比太阳快四倍。快速旋转使恒星变平为南瓜形状,从而产生更明亮的极点和更暗的赤道。
快速旋转还会增加恒星活动水平,如星点,耀斑和突出,产生的X射线辐射强度超过太阳的峰值发射强度的4000倍。
KSw 71被认为是最近在一个紧密的二元系统中合并两颗类太阳恒星之后形成的。
这组恒星被发现作为开普勒 - 斯威夫特活动星系和恒星调查(KSwAGS)的一部分,这是对所谓的开普勒场的X射线调查- 天空的一部分包括天鹅座和天琴座的部分。
“ 宇航局开普勒任务于2009年启动,并完成了四年以上的光学观测,观测了超过15万个,主要是在单一视场中的晚期恒星,”豪威尔博士及其同事说。
“我们的团队使用Swift X射线望远镜进行了KSwAGS调查。”
“对开普勒场的这次调查覆盖了大约6平方度的成像,一条天空大致垂直于银河平面,以便对一系列银河系纬度进行采样。”
宇航局戈达德太空飞行中心的团队成员Padi Boyd博士说:“我们正在寻找开普勒看到的光学对应物的可变X射线源,尤其是活跃的星系,其中一个中心黑洞驱动排放。”
“通过KSwAGS,我们发现了93个新的X射线源,大约在活动星系和各种类型的X射线星之间均匀分布,”来自马里兰大学帕克分校的团队成员Krista Lynne Smith补充道。
“以前从未在X射线或紫外线下观察到许多这些来源。”
该团队还使用开普勒测量来确定10颗恒星的旋转周期和大小,其范围是太阳的2.9到10.5倍。
它们的表面温度范围从比太阳更热到稍凉,主要是跨越光谱类型F到K.
天文学家将这些恒星归类为亚急流和巨人,这些恒星和巨星是由太阳的主要燃料来源氢消耗引起的更先进的进化阶段。
所有这些人最终都将成为更大的红巨星。
20世纪70年代,伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校的罗纳德韦伯宾博士指出,一旦一颗恒星的燃料供应减少并且开始放大,紧密的二元系统就无法生存。
恒星合并形成一颗快速旋转的恒星,最初位于合并期间抛出的气体形成的所谓“排泄”盘中。
在接下来的1亿年中,磁盘消散,留下了一颗非常活跃,快速旋转的恒星。
天文学家表示他们的18颗KSwAGS恒星是由这种情景形成的,并且最近才消散了它们的磁盘。
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