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自从我们首次捕捉到引力波以来,宇宙深处的灾难性事件逐渐揭开了神秘的面纱。科学家们利用引力波探测器,观测到了中子星与黑洞合并的震撼场景。仅在2020年一月,这种宇宙灾难就两次被我们的探测器所捕捉。
这一发现由LIGO、处女座和卡格拉联合宣布,并发表在《天体物理学杂志快报》上。这一重要的研究成果涉及到了在处女座科学合作组织工作的CNRS研究人员。这一发现为我们理解宇宙现象又填补了一块缺失的拼图。
虽然引力波的观测仅有几年时间,但这项技术已经让我们领略到了大质量宇宙物体的诸多现象。LIGO和室女座探测器已经观测到了黑洞对(或双星)的合并,以及中子星的罕见合并。2020年1月探测到的引力波信号,被命名为GW200105和GW200115,它们来源于一种被称为“混合对”的合并过程,即每个混合对都由一颗中子星和一个黑洞组成。
引力波携带着关于其起源的宝贵信息,比如组成双星的物体的质量。对信号的分析显示,GW200105是大约9亿年前黑洞和中子星合并的结果,它们的质量分别是太阳的8.9倍和1.9倍。而GW200115则源于一对NSBH的合并,它们是大约10亿年前形成的,质量分别是太阳的5.7倍和1.5倍。这些混合双星系统的质量差异表明,较重物体的质量与黑洞相当,较轻物体的质量则与中子星一致。这种质量差异也解释了为什么望远镜没有探测到光信号。当中子星接近黑洞时,理论上会被潮汐力撕裂并产生电磁辐射耀斑。但在观测到的案例中,由于黑洞的质量要大得多,中子星可能会被直接吞噬,不留痕迹。
关于混合NSBH双星的形成,已经提出了几种假说。一种观点认为,这可能是由一对相互绕转的恒星演化而来。在它们生命的尽头,其中一个可能变成黑洞,另一个变成中子星,仍然相互环绕。另一种假说则认为,这两个组成部分是在非常致密的太阳介质中独立形成后,通过动力相互作用聚集在一起的。这些理论为我们探测更多混合双星以及观察和理解类似性质的极端现象开辟了新的途径。
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