每隔约1.3小时,来自银河系深处的一道射电闪光就会准时抵达地球。
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如今,澳大利亚悉尼大学博士生科维·罗斯带领的国际团队,终于找到了一把可能打开谜题的钥匙。
团队确认,一个名为ASKAP J1745-5051的射电源,来自一对彼此绕轨运行、距离极近的双星系统,其中一颗是白矮星,另一颗是质量约为太阳十分之一的红矮星。每当两颗星完成一次公转,系统就会同步触发一次射电爆发和X射线爆发。
它们的射电脉冲以几分钟到几小时的超慢节奏重复,远比普通脉冲星慢得多。普通脉冲星每几秒脉动一次,而长周期瞬变源的“心跳”可达20分钟甚至更久。
问题在于,脉冲星的射电辐射来自高速自转,一旦转速慢到一定程度,辐射就应消失。单纯用“慢速中子星”无法解释这些神秘闪光。
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ASKAP J1745-5051的出现改变了局面。
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结果清晰:射电爆发和X射线爆发以1.345小时为周期精确重复,完全对应两颗星绕轨道运行一圈的时间。X射线来自红矮星向白矮星输送物质时,在白矮星表面急剧升温产生的辐射,即“吸积”过程。
射电脉冲则来自带电粒子沿两颗恒星之间强磁场磁力线流动时产生的辐射——两颗恒星各自拥有比核磁共振成像仪强数千倍的磁场,组合成一台宇宙级粒子加速器。
这项发现的意义不止于解开一类奇特射电源的身份谜题,更在于打开了研究极端物理条件的新窗口。
在地球上,人类用粒子对撞机和核磁共振设备研究强磁场与等离子体行为,但实验室条件始终有限。
这一发现对快速射电暴研究同样具有潜在价值。
快速射电暴是来自星系际空间的极亮毫秒级射电闪光,部分产生机制至今有争议。长周期瞬变源与快速射电暴时间尺度悬殊,但产生射电辐射的物理机制可能存在共同逻辑,ASKAP J1745-5051或能提供有益类比。
银河系中类似吸积白矮星双星系统,估计数量以数千计。
宇宙每隔1.3小时发一次信号,已经发了很久。现在,人类终于开始读懂它的语言。
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