第九四八天,两颗距离很近的恒星相互绕转时,假如其中一颗恒星出于演化的关系,它的体积会慢慢变大,当体积增大到一定的程度后,在引力的作用下会出现与另外一颗恒星发生物质交换的现象。
在物质交换的过程中,其中一颗恒星损失的物质过多的话,那么这颗恒星就会发生剧烈地膨胀,损失的物质会形成一个包层,将两颗行星包裹起来,这个包层一个天文术语——双恒星共有包层。
双恒星共有包层的出现,宣告了恒星的命运被彻底改变了,因为恒星的原来的演化路径被中断了,因此这两颗恒星往后的命运是由共有包层来决定,通常只有两种情况:
假如共有包层被抛甩出来了,那么两颗恒星会演变成短周期相互绕转的双恒星系统。
假如共有包层没有抛甩出来,那么两颗恒星会合并在一起演变成单恒星的单星系统。
共有包层抛甩这个现象是很难观测到的,自从理论在1976年被提出来之后一次也没有观测到,但是热亚矮星双星J1920的共有包层抛甩被观测到了,这绝对可以称得上是50年难得一见。
热亚矮星双星J1920被抛甩出来的共有包层以每秒200公里的速度向双星系统的周边扩散,这是天文学史上第一次观测到双恒星共有包层演化过程的直接证据。
双恒星系统对天体物理的研究有着非常重要的意义,它可以为我们展示恒星这种天体的物理性质与真实世界的运行,双恒星系统的类型也有很多种,比如双黑洞、双中子星、黑洞·中子星等等,它们当中的运制依然有很多方面需要我们去研究,因为这方面的知识还是很缺乏。
近些年来的诺贝尔物理学奖都是颁发给了与双恒星演化有直接联系的天体研究内容,例如Ia型超新星测距,系之星间以超光速的速度彼此加速远离,暗能量以及暗物质的存在;双黑洞或双中子星相互绕转发射出来的引力波被探测到,这些都是先有理论,然后再被证实的天文事件。
恒星在被点燃的那一刻开始,就一直维持在自身引力与内部辐射压力之间的平衡状态中,以求永恒发光发热。然而想象是美好的,现实却是残酷的,当恒星无法通过核聚变产生足够强的辐射压来与自身引力对抗时,恒星就会开始新的演化了,而演化的方向是由恒星自身的质量决定的。
单颗恒星根据质量的不同会有不一样的演化路径,而在双恒星或者多星的情况下,恒星演化的机制就更加复杂了。
天文学家玻丹.帕琴斯基在1976年的时候就提出了双恒星共有包层演化这个理论预言,但是这一天文场景却一直没有被观测到。
因为共有包层从形成到抛甩的过程持续的时间是很短暂的,毕竟宇宙这么大,双恒星系统又会什么时候发生抛甩现象,这些天文学家是无法预测的,所以50年来一直都没有观测到。
我国的韩占文团队与澳大利亚的天文学家合作,综合澳大利亚国立大学2.3米宽视场望远镜和开普勒卫星观测的数据,发现了距离地球约2.3万光年编号为J1920的热亚矮星双星;
虽然这两颗恒彼此向着对方靠近,但是它们共同被一个正在向外扩散的气体层包围着,这个气体包层就是——共有包层。这个包层正在以每秒200公里的速度向外扩散,也就是说这个包层正处于一个抛甩的运动过程中。
根据共有包层光谱的红移速度,可以反推出这个包层是在1万年前被抛甩出来的。
包层内的两颗恒星在不断地缩短对方的距离这一点可以说明:被抛甩出来的气体包层除了一部分正在远离恒星,还有一些残余的气体会对恒星的运动轨道造成影响,恒星的角动量也随着会发生改变。
除了磁滞效应、引力波辐射和质量损失这些让恒星改变角动量的机制之外,被抛甩出来的气体包层残余物也是造成恒星角动量改变的机制,而这一种机制是全新的,在天文学是从来没有被提及过的。
韩占文团队主要是研究双星演化、特殊恒星形成、双星星族合成和Ia型超新星,但是团队对双星物质交换的稳定性和共有包层演化的未解之谜非常感兴趣,于是团队就一头栽进去研究了,团队成功地模拟出热亚矮星、Ia型超新星前身的形成过程,并且研究出了双星星族合成研究方法。
在积累了大量的理论基础后,研究团队终于在巡天大数据中发现热亚矮星双星J1920,其中一颗是热亚矮星,另外一颗白矮星。对双恒星绕行的周期、倾角和距离做了进一步的光变曲线认证,从它们的光谱得到了双星的视向速度变化曲线,综合各种资料最终确定了热亚矮星双星J1920全在一个正在扩散的共有包层。
这是一个天文学上的重大发现,因为直接观测到了双星系统是通过什么机制捕获到恒星,两颗恒星彼此绕旋,共有包层抛甩的运动过程被一一记录了下来,让我们看见了共有包层演化的过程,同时促进了共有包层理论的发展。
自从理论被玻丹·帕琴斯基提出来之后,没有相关的直接观测证据来证实他的理论,天文学家只能大概描述双恒星共有包层的演化过程,但是模拟的场景并不是准确的。
热亚矮星双星J1920将理论推向了现实的场景,这不仅是双恒星共有包层演化的证据,同时也能算得上是诺贝尔奖级别的发现。
在物质交换的过程中,其中一颗恒星损失的物质过多的话,那么这颗恒星就会发生剧烈地膨胀,损失的物质会形成一个包层,将两颗行星包裹起来,这个包层一个天文术语——双恒星共有包层。
双恒星共有包层的出现,宣告了恒星的命运被彻底改变了,因为恒星的原来的演化路径被中断了,因此这两颗恒星往后的命运是由共有包层来决定,通常只有两种情况:
假如共有包层被抛甩出来了,那么两颗恒星会演变成短周期相互绕转的双恒星系统。
假如共有包层没有抛甩出来,那么两颗恒星会合并在一起演变成单恒星的单星系统。
共有包层抛甩这个现象是很难观测到的,自从理论在1976年被提出来之后一次也没有观测到,但是热亚矮星双星J1920的共有包层抛甩被观测到了,这绝对可以称得上是50年难得一见。
热亚矮星双星J1920被抛甩出来的共有包层以每秒200公里的速度向双星系统的周边扩散,这是天文学史上第一次观测到双恒星共有包层演化过程的直接证据。
双恒星系统对天体物理的研究有着非常重要的意义,它可以为我们展示恒星这种天体的物理性质与真实世界的运行,双恒星系统的类型也有很多种,比如双黑洞、双中子星、黑洞·中子星等等,它们当中的运制依然有很多方面需要我们去研究,因为这方面的知识还是很缺乏。
近些年来的诺贝尔物理学奖都是颁发给了与双恒星演化有直接联系的天体研究内容,例如Ia型超新星测距,系之星间以超光速的速度彼此加速远离,暗能量以及暗物质的存在;双黑洞或双中子星相互绕转发射出来的引力波被探测到,这些都是先有理论,然后再被证实的天文事件。
恒星在被点燃的那一刻开始,就一直维持在自身引力与内部辐射压力之间的平衡状态中,以求永恒发光发热。然而想象是美好的,现实却是残酷的,当恒星无法通过核聚变产生足够强的辐射压来与自身引力对抗时,恒星就会开始新的演化了,而演化的方向是由恒星自身的质量决定的。
单颗恒星根据质量的不同会有不一样的演化路径,而在双恒星或者多星的情况下,恒星演化的机制就更加复杂了。
天文学家玻丹.帕琴斯基在1976年的时候就提出了双恒星共有包层演化这个理论预言,但是这一天文场景却一直没有被观测到。
因为共有包层从形成到抛甩的过程持续的时间是很短暂的,毕竟宇宙这么大,双恒星系统又会什么时候发生抛甩现象,这些天文学家是无法预测的,所以50年来一直都没有观测到。
我国的韩占文团队与澳大利亚的天文学家合作,综合澳大利亚国立大学2.3米宽视场望远镜和开普勒卫星观测的数据,发现了距离地球约2.3万光年编号为J1920的热亚矮星双星;
虽然这两颗恒彼此向着对方靠近,但是它们共同被一个正在向外扩散的气体层包围着,这个气体包层就是——共有包层。这个包层正在以每秒200公里的速度向外扩散,也就是说这个包层正处于一个抛甩的运动过程中。
根据共有包层光谱的红移速度,可以反推出这个包层是在1万年前被抛甩出来的。
包层内的两颗恒星在不断地缩短对方的距离这一点可以说明:被抛甩出来的气体包层除了一部分正在远离恒星,还有一些残余的气体会对恒星的运动轨道造成影响,恒星的角动量也随着会发生改变。
除了磁滞效应、引力波辐射和质量损失这些让恒星改变角动量的机制之外,被抛甩出来的气体包层残余物也是造成恒星角动量改变的机制,而这一种机制是全新的,在天文学是从来没有被提及过的。
韩占文团队主要是研究双星演化、特殊恒星形成、双星星族合成和Ia型超新星,但是团队对双星物质交换的稳定性和共有包层演化的未解之谜非常感兴趣,于是团队就一头栽进去研究了,团队成功地模拟出热亚矮星、Ia型超新星前身的形成过程,并且研究出了双星星族合成研究方法。
在积累了大量的理论基础后,研究团队终于在巡天大数据中发现热亚矮星双星J1920,其中一颗是热亚矮星,另外一颗白矮星。对双恒星绕行的周期、倾角和距离做了进一步的光变曲线认证,从它们的光谱得到了双星的视向速度变化曲线,综合各种资料最终确定了热亚矮星双星J1920全在一个正在扩散的共有包层。
这是一个天文学上的重大发现,因为直接观测到了双星系统是通过什么机制捕获到恒星,两颗恒星彼此绕旋,共有包层抛甩的运动过程被一一记录了下来,让我们看见了共有包层演化的过程,同时促进了共有包层理论的发展。
自从理论被玻丹·帕琴斯基提出来之后,没有相关的直接观测证据来证实他的理论,天文学家只能大概描述双恒星共有包层的演化过程,但是模拟的场景并不是准确的。
热亚矮星双星J1920将理论推向了现实的场景,这不仅是双恒星共有包层演化的证据,同时也能算得上是诺贝尔奖级别的发现。
#航天科普# #科普[超话]# 由于缺乏传递声波的介质,我们在太空通常是听不到声音的。那我们经常听到的“宇宙的声音”都是从哪儿来的呢?
这些声音其实都是通过空间波转化而来的。
太空中充斥着无线电波、等离子体波、磁波、引力波和冲击波,它们都可以在没有介质的情况下在太空中传播。这些波由能够感知它们的仪器记录下来,数据被传输到地面站,然后科学家们对波进行声音编码。这样就能转换成我们可以听到的声音啦。
这些声音其实都是通过空间波转化而来的。
太空中充斥着无线电波、等离子体波、磁波、引力波和冲击波,它们都可以在没有介质的情况下在太空中传播。这些波由能够感知它们的仪器记录下来,数据被传输到地面站,然后科学家们对波进行声音编码。这样就能转换成我们可以听到的声音啦。
【全球首个!深耕中国40年,这家企业的创新成果已获批上市,这些人将受益】
https://t.cn/A6ou6638
“过去40年,我们深耕中国,深度参与了中国生物医药产业的蓬勃发展;展望未来,我们将继续与中国市场‘同频共振’,致力成为‘根植中国,源于中国’的创新领导者,为‘健康中国2030’作出更多的贡献”!
11月6日下午,在第五届进博会医疗器械及医药保健展区7.2H,百时美施贵宝中国举办了40周年庆典,百时美施贵宝中国区总裁陈思渊满怀深情地说了这样一席话。
上海市商务委向百时美施贵宝授“根植中国40周年纪念”祝贺牌
40年,始终与中国患者“同心共情”
百时美施贵宝是一家全球生物制药公司,1982年进入中国,当时与上药集团、国药集团共同投资成立中美上海施贵宝制药有限公司(工厂现位于闵行区剑川路1315号),是中国改革开放以后成立的第一家中美合资制药企业。
在中国发展的40年历程中,百时美施贵宝始终与中国患者“同心共情”,引入了超过40款创新产品(包括中国老百姓耳熟能详的头孢、紫杉醇、二甲双胍、恩替卡韦等),涉及肿瘤学、血液学、病毒学以及心血管疾病等领域,惠及中国患者。
今年恰逢进入中国40周年,据了解,在本届进博会展台,百时美施贵宝以“‘手护’生命的守护”为主题,运用创新的高科技手段,展示了其全球领先的科技与研发平台,以及在肿瘤学、血液学、免疫学领域的创新成果。其带来的12款全球创新产品,多数具有潜力成为相关领域的“首个(first-in-class)”或“最佳(best-in-class)”。
“比如这款全球首个且目前唯一的红细胞成熟剂——利布洛泽,就为β-地贫患者带来了除传统输血及祛铁以外的治疗新选择。”百时美施贵宝中国投资有限公司临床研发部高级医学经理刘锐告诉记者。
他介绍,在血液学领域,利布洛泽是全球的第一款晚期红细胞成熟剂,在去年第四届进博会只是初步展示和亮相,得益于进博会的效应,本款产品在今年得到了国家药品监督管理局的获批,在中国已经上市,能够更好地服务中国的β-地中海贫血的患者。
展台设计亮点纷呈
百时美施贵宝的品牌标志是一只紫色的手,“手代表着治愈、给予和关爱;紫色则凸显了热情、果敢和专注。我们所做的就是尽心全力地通过科学与创新,去‘手护’每一份生命的守护,这也是百时美施贵宝40年中国创新之旅的真实写照。”展台负责人介绍说。
据了解,2020年,百时美施贵宝把生物制剂送往太空,在零重力下开展生命科学的先端研究,在天体宇宙中探索人体宇宙的无限可能。以此前沿探索为灵感,在本届进博会将“宇宙引力波”融入展台设计,诠释了探索生命宇宙的无限可能,也代表了传递“‘手护’生命守护”的力量。
今年,除了通过裸眼3D和增强现实(AR)技术全面呈现公司的“中国2030战略”,百时美施贵宝还开创性地运用数据可听化(Sonification,即将数字化图像转换成声音)+AI智能算法谱曲,从肿瘤学、血液学、免疫学探索,为观众带来了人体宇宙的声音。
主展台的背后是百时美施贵宝40周年大事记历史墙,展区内还包括百时美施贵宝专注研发的核心疾病领域以及创新研发区域,通过各种高科技互动,为来宾带来沉浸式体验。
https://t.cn/A6ou6638
“过去40年,我们深耕中国,深度参与了中国生物医药产业的蓬勃发展;展望未来,我们将继续与中国市场‘同频共振’,致力成为‘根植中国,源于中国’的创新领导者,为‘健康中国2030’作出更多的贡献”!
11月6日下午,在第五届进博会医疗器械及医药保健展区7.2H,百时美施贵宝中国举办了40周年庆典,百时美施贵宝中国区总裁陈思渊满怀深情地说了这样一席话。
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40年,始终与中国患者“同心共情”
百时美施贵宝是一家全球生物制药公司,1982年进入中国,当时与上药集团、国药集团共同投资成立中美上海施贵宝制药有限公司(工厂现位于闵行区剑川路1315号),是中国改革开放以后成立的第一家中美合资制药企业。
在中国发展的40年历程中,百时美施贵宝始终与中国患者“同心共情”,引入了超过40款创新产品(包括中国老百姓耳熟能详的头孢、紫杉醇、二甲双胍、恩替卡韦等),涉及肿瘤学、血液学、病毒学以及心血管疾病等领域,惠及中国患者。
今年恰逢进入中国40周年,据了解,在本届进博会展台,百时美施贵宝以“‘手护’生命的守护”为主题,运用创新的高科技手段,展示了其全球领先的科技与研发平台,以及在肿瘤学、血液学、免疫学领域的创新成果。其带来的12款全球创新产品,多数具有潜力成为相关领域的“首个(first-in-class)”或“最佳(best-in-class)”。
“比如这款全球首个且目前唯一的红细胞成熟剂——利布洛泽,就为β-地贫患者带来了除传统输血及祛铁以外的治疗新选择。”百时美施贵宝中国投资有限公司临床研发部高级医学经理刘锐告诉记者。
他介绍,在血液学领域,利布洛泽是全球的第一款晚期红细胞成熟剂,在去年第四届进博会只是初步展示和亮相,得益于进博会的效应,本款产品在今年得到了国家药品监督管理局的获批,在中国已经上市,能够更好地服务中国的β-地中海贫血的患者。
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据了解,2020年,百时美施贵宝把生物制剂送往太空,在零重力下开展生命科学的先端研究,在天体宇宙中探索人体宇宙的无限可能。以此前沿探索为灵感,在本届进博会将“宇宙引力波”融入展台设计,诠释了探索生命宇宙的无限可能,也代表了传递“‘手护’生命守护”的力量。
今年,除了通过裸眼3D和增强现实(AR)技术全面呈现公司的“中国2030战略”,百时美施贵宝还开创性地运用数据可听化(Sonification,即将数字化图像转换成声音)+AI智能算法谱曲,从肿瘤学、血液学、免疫学探索,为观众带来了人体宇宙的声音。
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