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我们都知道 , 恒星质量越大 , 其寿命越短 。 O 型恒星在耗尽核燃料并最终引爆为超新星或直接内爆成黑洞之前的寿命不超过几百万年 。 R136 中这些重量级物质的丰富程度表明它的年龄不超过 100 万到 200 万年 。
该区域的恒星密度使一些科学家推测 , 它是否有朝一日会形成一个球状星团 。 尽管银河系中的所有球状星团都是古老的 , 可以追溯到我们银河系的诞生附近 , 但 LMC 拥有许多年轻的相似物 。 R136 约 65 光年范围内的体积包含近 90000 个太阳质量的物质 , 接近银河系球状体的平均大小 。
首先 , 从 R136 发出的恒星风和超新星爆炸形成冲击波 , 将气体加热到数百万度的温度 , 在宇航局的钱德拉 X 射线天文台以蓝色显示 。 然后 , 热气体膨胀并推开较冷的气体和尘埃 , 如斯皮策太空望远镜拍摄的红色所示 。 R136 周围是 NGC 2070 , 这是狼蛛中最明亮的星云区域 。 这是大部分剩余氢气所在的地方 , 也是目前恒星正在以惊人的速度形成的地方 。
狼蛛的环境在 NGC 2070 的边界之外并不那么繁忙 。 这个星云显然是在 20 到 3000 万年前出现的 , 当时恒星开始在 R136 当前位置西北约 145 光年处发光 。 最初的激增催生了星团 Hodge 301 。 数千万年是最大质量恒星爆炸的充足时间 , 天文学家估计 , 在星团的生命周期中 , 有 40 到 60 颗超新星在这里爆发 。
【恒星|研究狼蛛星云,可能是了解早期宇宙条件的关键】爆炸产生了两种截然不同的后果 。 首先 , 他们清除了霍奇 301 中的大部分气体和尘埃 , 为天文学家提供了一个相当清晰的星团视图 。 其次 , 膨胀的超新星冲击波在 NGC 2070 的外围压缩了气体 , 有助于在那里启动恒星形成 。
狼蛛的第三个主要星团是 NGC 2060 。 它位于 R136 西南约 290 光年处 , 它的恒星形成于大约 400 万至 600 万年前 , 介于 R136 和霍奇 301 之间 。 虽然 NGC 2060 看起来相当沉闷与 R136 相比 , 不像 Hodge 301 那样明确 。
最重要的是 X 射线脉冲星 PSR J0537-6910 。 这个物体是在大约 5000 年前一颗大质量恒星爆炸时形成的 , 留下一颗快速旋转的中子星 。 这颗脉冲星不仅是已知的能量最高的脉冲星 , 而且还是旋转速度最快的年轻脉冲星 。 它每 16 毫秒绕轴旋转一次 , 是银河系蟹状星云中心脉冲星的两倍多 。 与恒星爆炸相关的超新星遗迹 N157B , 也可以在 NGC 2060 中看到 。
该星团同样拥有旋转速度最快的正常恒星 VFTS 102 。VLT-FLAMES 调查发现这颗恒星的赤道地区以 220 万公里每小时的速度旋转 , 比太阳快约 300 倍 。 快速旋转意味着 VFTS 102 的形状更像 M&M , 而不是球体 。
这三个区域只讲述了狼蛛故事的一部分 。 巨大的恒星遍布整个区域 , 其中一些显然是从它们的出生地抛出的 。 八年后 , 研究人员使用欧洲航天局盖亚航天器的数据确定其速度 , 360000 公里每小时!它的位置和运动表明它是在大约 150 万年前从 R136 中弹出的 , 此后穿越了 375 光年 。 科学家们怀疑这颗恒星曾经属于一个双星系统 , 该系统与第三颗恒星发生了流氓相遇 , 并在其史诗般的旅程中发射了它 。
在狼蛛中研究巨大的双星系统是 VLT-FLAMES 调查背后的推动力之一 。 结果令人吃惊 , 我们估计至少有 50% 的目标在二进制系统中 , 除了在我们自己的银河系中进行补充研究外 , 这一结果还显着改变了我们对恒星演化的看法 。
关闭的二进制文件可以通过多种方式进行交互 。 质量和角动量可以从一颗恒星转移到另一颗恒星 , 最终两颗恒星可以合并 。 这导致了与[它们
作为单颗恒星诞生时截然不同的进化路径 。其中一些系统可能会发展成双黑洞并最终合并 , 产生大量引力波 , 就像天文学家在 2015 年开始探测到的类似系统一样 。毫不奇怪 , 目前大型双星系统的记录保持者梅尔尼克 34 位于狼蛛 。 它的两个组件中的每一个都重约 120 个太阳质量 。
HTTP 带来的最大机会是近距离研究星爆的生命周期 。 狼蛛星云在过去的 3000 万年里一直在形成恒星 , 在这段时间里 , 恒星形成的中心发生了很大的变化 , 我们可以看到强大的恒星风和猛烈的超新星爆炸是如何阻止了狼蛛一个区域的恒星形成 , 只是为了在几百光年外重新开始 。
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