引力波发现卓越中心 中子星星云
信用:NASA/CXC/SAO: X光;美国宇航局/JPL-加州理工学院:红外线 大多数大质量恒星都是以二进制形式诞生的(有时是三进制、四进制等等)
随着恒星年龄的增长,它们的体积会扩大一百倍,甚至上千倍
当双星中的恒星膨胀时,它们的一部分会靠近双星中的另一颗恒星,后者的引力会拉离膨胀恒星的外部
结果是从一颗恒星到另一颗恒星的质量转移
通常,质量是逐渐转移的
但是有时候,转移的质量越多,在失控的过程中被拉出来的质量就越多
一颗恒星的外层完全围绕着另一颗恒星,这种相位被称为公共包络
在这一阶段,两颗恒星的致密核心在气体云或气体包层内相互环绕
气体拖动恒星核心,导致它们螺旋上升;这加热了普通信封,可能会被排出
核心可能比开始时接近100多倍
这种共同的包络相位被认为在形成包括引力波源在内的超紧凑物体双星中起着至关重要的作用;然而,人们对这一过程知之甚少
在最近被《天体物理学杂志》接受的一篇论文中,苏米·德和他来自引力波发现卓越中心的合作者通过详细的计算机模拟探索了共同的包络相位
他们使用了风洞模型,在这个模型中,恒星核心、中子星或黑洞受到气体风的冲击,代表了气体通过包层的轨道
虽然这是对普通包络的完整三维物理的简化,但希望这种方法能够理解问题的关键特征
两颗恒星之间如何形成共同包络的示意图
信用:维基共享 你可以在这里观看其中一个模型的动画
合著者和奥兹格拉夫·西·伊利亚·曼德尔说:“结果揭示了黑洞的阻力和吸积速率
总之,这些使我们能够预测在共同的包络阶段黑洞会增长多少
虽然一个天真的估计表明黑洞在这个阶段应该会增加很多质量,但我们发现事实并非如此,黑洞不会变得更重
这对理解引力波源的合并率和质量分布有重要的影响
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