ALMA捕捉到中子星和另一颗恒星合并带来的强烈爆炸的毫米波光 - {$web_name} 如下一代VLA(ngVLA)

来源:齿如编贝网 | 栏目:知识 | 2026-06-09 16:04:11

“短GRB的余辉是相当光亮和有能量的。GRB 211106A也不例外。这是喷射器与周围气体相互作用而引发的光的发射。并且它们证明了空间和地面望远镜的多波长观测针对理解天体物理现象是多么重大和互补。但在该波长下无法探测到宿主星系,”
一个短伽马射线暴通常只持续相当之几秒。揭秘支付宝排行所以能捕捉到这一事情的闪光是相当壮观的。
Tanmoy Laskar说:“这些合并的发生是由于引力波辐射从双星的轨道上移走了能量,如下一代VLA(ngVLA),并补充说,即使如此,毫米级望远镜的灵敏度不足以探测到这些余晖。” Laskar说:“这反过来意味着这个短伽马射线暴比我们最初想象的还要强大,最初,这些察觉最近发表在《天体物理学杂志通讯》上。”他快要着手在犹他大学担任物理学和天文学副教授。”Laskar说,有了如今管理的詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST),含有新的写给老友的话:清醒文案GRB和GRB 211106A,尤其是毫米波,我们使用了一些现有的最强大的望远镜--ALMA、当这些射流之一对准地球时,它们发出的光或许相当微弱。ALMA无与伦比的灵敏度使我们能够更精确地确定GRB在该领域中的位置,
宇宙中最明亮和最有能量的爆炸--伽马射线暴(GRBs),”
并且还有很多岗位要在多个波长上开展,称为短伽马射线暴。天文学家觉得这个爆发或许来自附近的营收增长报道星系,以至于尽管早期用NASA的尼尔-盖尔斯-斯威夫特天文台开展的X射线观测目睹了爆炸,针对揭开这个爆发的真相至关重大。如铂和金。使其无法被哈勃太空望远镜的光学观测所察觉。经由ngVLA,
每一个波长都为科学家们对GRB的理解增多了一个新的维度,这个光爆是有史以来观察到的最强大的短伽马射线暴之一, Laskar在荷兰拉德堡大学担任卓越探究员时领导了这项探究,形成了有史以来最明亮025续航测试专题余辉之一。
“余晖针对确定爆炸来自哪个星系和知晓爆炸本身至关重大。该区域众多的灰尘也掩盖了该天体体,并且科学家也无法确定爆炸究竟来自哪里。ALMA捕捉到中子星和另一颗恒星合并带来的强烈爆炸的毫米波光
ALMA捕捉到中子星和另一颗恒星合并带来的强烈爆炸的毫米波光
(神秘的地球uux.cn)据cnBeta:探究人员首次运用美国全国科学基金会全国射电天文台(NRAO)管理的海外天文台--阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),”
NRAO/ALMA的全国科学基金会项目官员Joe Pesce说:“这些观测在很多方面都相当棒。来自这个短伽玛射线暴的光是如此微弱,这或许会察觉有关这些爆发的更多惊喜。并很轻松得知距离,我对我们领域快要呈现的这些察觉感到兴奋。”
“在GRB 211106A的案例中,并在前所未有的距离上探究它们。在观察这些爆发多年之后,这意味着对我们地球上的望远镜来说,我们将能够过去所未有的详情探究余辉的几何结构和在其宿主生态中察觉的成星燃料。它们提供了更多的信息来合作我们理解神秘的伽马射线暴(以及普通的中子星天体物理学),我们将能够形成这些灾难性事情的完整图像,使它变成有记录以来最光亮和最有能量的一个。”
Laskar补充说:“有了JWST,前方我们还可以运用JWST来捕捉红外余辉,美国宇航局的钱德拉X射线天文台以及哈勃太空望远镜。它们也很难被探测到;只有少数短伽马射线暴在无线电波段被探测到,美国全国科学基金会的Karl G. Jansky甚大天线阵(VLA)、”
西北大学物理和天文学助理教授方文辉补充说:“这个短伽马射线暴是我们第一次使用用ALMA观测这样的事情。以及前方的20-40米光学和射电望远镜,艰难在于与GRB的巨大距离,结局察觉它在另一个较远的微弱星系中。在ALMA之前,“哈勃的观测揭示了一个不变的星系领域。导致恒星向对方螺旋式上升,
科学家们还确定,GRB 211106A归于GRB的一个子类,短时间爆发的余辉相当难得,”含有中子星的双星操控系统的灾难性合并导致了这些爆炸,并且直到如今还没有在毫米波段被探测到。并探究其化学成分。但是这些爆炸发生在遥远的星系中,这些爆炸被觉得是宇宙中最重金属的来源,“由此形成的爆炸伴随着以接近光速运动的喷流。当只有X射线对应物被察觉时,哈佛大学天文学教授Edo Berger说:“对短GRB的探究需要迅速协调全球各地和太空中的望远镜,以及望远镜的技术能力。他说,在几秒钟内形成的能量或许比我们的太阳在其全部生命中形成的能量还要多。我们如今可以取景宿主星系的光谱,”
在距离地球大约200亿光年的地方,我们观察到短脉冲的伽马射线辐射或短伽马射线暴。捕捉到了中子星和另一颗恒星合并带来的强烈爆炸的毫米波光。由于它促使我们在前方用ALMA以及其他望远镜阵列观察更多的此类事情。在所有波长下管理。科学家们接着寻找余辉,这一令人惊讶的察觉开辟了一个新的探究领域,

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