银河系银河系晕有序磁场强度或达相干场的4至6倍
一项已获《天文学与天体物理学》接收的研究,把Planck 30 GHz同步辐射偏振图与自洽的宇宙线电子传播模型比较,发现现有相干磁场不足以解释大尺度信号。模型需加入峰值约3.2至4.3微高斯的环向有序磁场,其强度约为旋转量测得相干场的4至6倍。
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MILKY WAY
进入恒星的诞生与死亡,追踪银河旋臂、银心黑洞和我们的星系家园。
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银河系一项已获《天文学与天体物理学》接收的研究,把Planck 30 GHz同步辐射偏振图与自洽的宇宙线电子传播模型比较,发现现有相干磁场不足以解释大尺度信号。模型需加入峰值约3.2至4.3微高斯的环向有序磁场,其强度约为旋转量测得相干场的4至6倍。
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银河系Sonora团队发布Flame Skimmer无云一维大气与演化模型,把有效温度下探至50开尔文、表面重力下探至log(g)=2,并覆盖太阳十分之一至100倍金属丰度及更宽碳氧比。模型显示高金属丰度会减慢冷却,而垂直混合强度对演化轨迹影响很小。
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银河系SDSS-V银河系测绘发现一个5.94天周期的双线光谱双星:一颗快速自转O型星与一颗更热、质量更低的富氦伴星相伴。联合轨道、光谱和测光模型给出伴星温度约6万开尔文、质量约3.2至5.8个太阳质量;其质量损失率接近经典沃尔夫–拉叶星,却处于中等质量剥离星区间。
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银河系XRISM的Resolve量热计追踪Her X-1三次X射线食,以约5电子伏能量分辨率拆开铁K复合线。中性铁线在食中消失,红蓝移对应外吸积盘约200公里每秒的转动;高度电离铁线仍可见,表明它来自更延展的盘风。模型估计盘风带走的质量约为系统供给量的一半。
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银河系研究人员结合盖亚颜色—星等图与ZTF时域测光,系统搜寻轨道周期5至30分钟的高态AM CVn双星,确认3个新系统,周期分别为16.86、18.63和16.71分钟。高速测光及分相光谱显示氦发射而未检出氢,其中两个目标的双峰谱线支持存在吸积盘。
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银河系甚长基线干涉观测连续追踪黑洞X射线双星Swift J1727.8−1613的2023—2024年爆发,看到稳定喷流多次熄灭、重建及瞬态喷流反复抛射。团队测得9个喷流结的运动与抛射时间,并发现同一黑洞可产生从温和到高度相对论性的不同抛射物及快速亮度变化。
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银河系研究团队分析英仙座分子云406个年轻恒星体的盖亚三维位置与运动、贝叶斯年龄及分子气体速度。目标相对英仙—金牛尘埃壳中心呈一致向外运动,越靠外的族群越年轻,恒星与气体速度梯度也相符,支持膨胀过程按由内向外的次序塑造恒星形成历史。
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银河系研究人员建立从均质层顶到行星风底部的解析输运模型,并结合12颗已观测亚海王星和迷你海王星的氦10830埃吸收数据,发现分子分离与向上输运本身就能让进入逃逸流的氦显著减少。因此,观测到“贫氦”行星风,不一定意味着行星深层大气真的缺氦,或已演化成次生大气。
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银河系Gaia预警发现的年轻低质量恒星V557 Mon自2024年底经历约一年爆发。多波段测光和多历元光谱显示,其峰值吸积率约为宁静期的70倍,并检出热水蒸气、TiO、VO和CO发射;内盘温度在衰减期由约3000开尔文降至2000开尔文,显示爆发期间短暂形成炽热分子内盘。
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银河系Backyard Worlds团队在unWISE时序叠加图中,利用像素级深度学习发现快速移动的红色天体SMDET-1。它位于拥挤的银河平面,过去受到较亮背景源干扰;斯皮策颜色限制符合Y型褐矮星特征,推测温度低于391开尔文、光度距离小于7.4秒差距。但在获得光谱和视差前,它仍属于候选体。
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银河系IXPE、NuSTAR和Swift首次协同追踪中子星X射线双星GX 13+1的一次周期性变暗。变暗中心的X射线偏振度升至约9%,显著度超过8σ;目标恢复明亮后,偏振方向旋转约60度。建模显示,信号可能来自扁平的延展吸积盘冕,也可能由具有约40度张角的盘风散射产生。
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银河系研究团队利用一维卷积神经网络分析费米大面积望远镜目录中2563个尚未关联的伽马射线源,根据能谱形状和变化特征筛出202个高置信度脉冲星候选体,包括166个年轻脉冲星和36个毫秒脉冲星。模型还正确识别了近期由FAST确认的5个脉冲星,但新候选体仍需后续观测核实。
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银河系斯隆数字巡天正式开放第二十次数据发布DR20,汇集银河系测绘、黑洞测绘和本地宇宙测绘项目的新光谱及数据产品。其中银河系测绘首次大规模纳入南半球光学观测,可用于追踪不同类型恒星的化学组成、运动和演化;黑洞项目还加入eROSITA对应源与多历元观测,为研究吸积变化提供公共资料。
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