
在我們的太陽系散佈在地球上一座翠綠的山脈之一中,六個蛋殼白色望遠鏡注視著深宇宙。作為一個有凝聚力的蜂巢,圓頂結構收集了宇宙光,以引導現代天文學家探索空間 - 這要歸功於我們現在在光明的光線上具有出色的新觀點,引導了過去的天文學家:北極星。
我們對當前北極星的視覺知識(由於地球的軸向擺動,標題傳遞給不同的星星在eons上)很深。新舊的藝術家描繪了北極星在繪畫中閃閃發光的藝術家,天文學家已經從後院成像,科學家已經將樂器指向了數十年。但是,這些新的北極星觀點與加利福尼亞州威爾遜山的Chara陣列提供的特殊觀點有關,這與解決方案有關。關於Chara的特殊之處在於,它的望遠鏡相互協同工作。他們的光數據合併在中央設施中,以提供一個清晰的來源圖片。好像工人望遠鏡的六分機形成了一個終極望遠鏡,直徑為330米(1,083英尺)。因此,項目的圖像分辨率(特別是角度分辨率)非常出色。
果然,在查看了一些北極星圖像之後,與2016年至2021年之間進行的Chara觀察結合在一起,科學家成立恆星的一些以前未知的功能。最值得注意的是,恆星表面上有可辨認的斑點,就像我們時不時在陽光下看到的黑子一樣。
“ chara圖像揭示了北極星表面上的巨大明亮和深色斑點,隨著時間的流逝,夏伊(Chara Array)的董事蓋爾·謝弗(Gail Schaefer)在一個陳述。
這一發現令人驚訝的主要原因之一與北極星不是任何老明星的事實有關。這是一種被稱為CepheID變量的恆星,這意味著它會定期亮起和變暗。北極星尤其根據四天的周期變得更加明亮和淡淡,科學家喜歡由於如此可預測的行為而找到頭孢蟲。那是因為它允許這些恆星用於宇宙距離測量。基本上,觀看一個週期中頭孢蟲亮度的變化可以揭示其真正的亮度。
有關的:像北極星一樣明亮的“新星”今年將在天空中點燃。這是如何看待它的方法。
相比之下,如果沒有可預測的周期性搏動,則恆星對於此類測量並不是很可靠的。例如,在簡化的風險中,昏暗的星星可能遙遠或很小,或者,由於某些其他原因,它可能會怪異。或者,在觀察到的時間裡,它可能碰巧變得昏暗。
正如Chara團隊所說,返回這些景點時,這些北極星的高分辨率圖像標誌著“首先了解Cepheid變量的表面是什麼樣”。因此,要找到第一個瞥見的景點很有趣。但是這些景點並不是團隊分析的唯一結果。
與我們寂寞的太陽不同,北極星本身不會漫遊宇宙。它是我們的主人明星的46倍,距離我們400多年,這是三星級系統的一部分。它恰好是其兄弟姐妹中最聰明的。實際上,Chara北極星調查的最初目標是繪製每30年每30年繞我們北極星圈的恆星軌道。這是比另一個更近的地方,使努力成為複雜的壯舉。這顆星星不僅浮出水面非常接近北極星,而且同伴也非常微弱。直到2005年左右才被確認存在將其文檔欠這哈勃太空望遠鏡。
哈佛大學和史密森尼人中心的團隊負責人南希·埃文斯(Nancy Evans)在聲明中說:“在兩顆星之間的亮度之間的亮度很小,在最接近的方法中解決二進制系統變得極具挑戰性。”因此,該團隊還浸入了其他一些天文學工具箱中,例如新墨西哥州阿帕奇點天文台的斑點干涉儀。
這項任務確實取得了成功,有助於確認諸如北極星大小之類的事情,並暗示這顆恆星的巨大可能是太陽的五倍,這比以前想像的要重。這一發現本身就是重要的,因為正如埃文斯一樣告訴Sciencenews,只有少數幾個確定了群眾。這也提出了一些有趣的問題,以便將來探索。研究作者寫道:“質量與距離相結合,表明頭孢蟲比進化軌蹟的質量比預測的要發光。”
儘管如此,北極星的斑點本質似乎還是眾人矚目。考慮一下如何看到斑點的恆星區域以及恆星旋轉的速率似乎暗示了120天的徑向速度變化 - 基本上是指物體速度的變化,如觀察者的視線所見。這構成了另一個難題。
密歇根大學的天文學教授,研究的合著者約翰·蒙尼爾(John Monnier)在聲明中說:“我們計劃將來繼續對北極星進行成像。” “我們希望更好地了解在北極星表面產生斑點的機制。”
這項研究是出版8月20日在天體物理雜誌上。
最初出版space.com。