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研究人员在发表在《天体物理学杂志》上的一项研究中报告说 , 快速射电暴来自其宿主星系的旋臂 。 快速射电暴与恒星形成地点的接近性支持了普通年轻恒星作为这些难以捉摸的高能爆发起源的理由 。 这是同类研究中的第一次 , 为解开快速射电暴 起源之谜提供了一个独特的部分 。
快速射电暴通常会持续几毫秒 , 并且再也不会出现 。 由于爆发是如此短暂 , 因此很难确定它们在天空中的确切起源 。 尽管自 2007 年首次报道以来 , 天文学家已经探测到大约 1000 个快速射电暴 , 但只有 15 个左右被追踪到特定星系 。 第一次追溯到它的源头的爆发 , 来自一个小的、有很多活跃恒星形成的斑点矮星系 。 该快速射电暴从单一来源发出重复的爆炸 , 这是一个不寻常的特征 , 并帮助天文学家定位其宿主星系 。
【恒星|来自深空的五次短暂而明亮的无线电波爆炸,现在有了精确的地址】
在那之后 , 很多人认为 , 好吧 , 也许所有的快速射电暴 宿主都是这样 。 ”但随后第二次重复爆发被追踪到像银河系这样的螺旋星系 。 一次性爆发被定位在一个巨大的盘状星系 , 也是银河系的大小 。 科学家们认为 , 通过更精确地定位快速射电暴 的起源 , 他们可以更多地了解快速射电暴 的来源 。 旋涡星系的不同部分往往拥有不同类型的恒星 。 明亮的旋臂往往标志着新恒星诞生的地点 , 而较老和较暗的恒星有时间从旋臂漂移到银河系的其他地方 。 因此 , 弄清楚快速射电暴 称之为家的银河系社区可以揭示很多关于它们来自什么样的物体的信息 。
研究人员使用哈勃太空望远镜拍摄了已知拥有快速射电暴 的八个星系的高分辨率图像 , 然后将快速射电暴 的位置叠加到图像上 。 来自明确定义的旋涡星系的五个快速射电暴 都位于或靠近星系的旋臂 , 这在地面望远镜的图像中是不可见的 。 所以说 , 其他三个宿主星系的形状尚无定论 。
快速射电暴区域有相当数量的恒星形成 , 但它们并不是星系中最亮和最活跃的部分 。 这表明FRB起源于普通的年轻恒星 , 不是占据旋臂中最亮节的最年轻、质量最大的恒星 , 也不是已经离开家园的最古老和最暗的恒星 。
这一发现与快速射电暴 来自被称为磁星的高度磁化的恒星尸体的想法是一致的 。 有几种方法可以从普通恒星中产生磁星 。 有一种缓慢的方式 , 它需要等待数十亿年才能让一对中子星碰撞 。 或者有一种快速的方法 , 它跟随一颗大质量恒星的死亡 。 似乎快速射电暴 可能来自一个中间过程 , 比如一颗不太大的恒星的死亡 。
事实上 , 快速射电暴被发现非常接近 , 如果不在 , 靠近这些恒星形成区域的旋臂 , 这可以让我们更好地了解祖先的时间表 , 无论创建快速射电暴, 如果它是磁星 , 它会让我们知道它不是通过延迟通道 , 就像中子星合并一样 。 这一发现并没有完全解开快速射电暴 的来源之谜 , 但这确实有助于更广泛地了解它们的宿主星系 。
快速射电暴不断给我们带来很多惊喜 , 包括它们的外观、发现地点、重复方式 , 这可能提供了更多证据表明快速射电暴 与普通中子星更相关 。 当然 , 下一步是寻找更多的快速射电暴 。
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