南京大学南大天文学家带领国际团队发现罕见的两级四星系统

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文章导读
82光年外,一个前所未有的四级四星系统被发现:两颗红矮星与两颗超冷褐矮星,以精妙的层级结构相互环绕,周期长达十万年。南京大学张曾华团队联合国际科学家,利用Gaia和WISE数据揭开这一宇宙奇观。更关键的是,该系统为破解褐矮星研究中的“年龄-质量简并”难题提供了天然实验室——伴星的年龄线索或将彻底改写我们对这些“失败恒星”的认知。
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在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)刚发表的一项突破性发现中,天文学家在82光年外的唧筒座天区(翼宿东瓯三附近)发现了一个极其罕见的两级四星系统:一对超冷褐矮星与一对年轻红矮星相互环绕。

南京大学南大天文学家带领国际团队发现罕见的两级四星系统  

艺术概念图展示了UPM J1040−3551四星系统,背景为Gaia太空望远镜观测到的银河系。在左侧,UPM J1040−3551 Aa 和Ab呈现为一个遥远的橙色亮点,插图中放大显示了这两颗相互环绕的M型恒星。在右侧前景中,则是一对以几十年的周期相互环绕的超冷褐矮星UPM J1040−3551 Ba和Bb。Aab与Bab围绕一个质心以至少10万年的周期相互环绕。图片来源:钟嘉欣、张曾华。

一个独特的恒星系统      

这个名为UPM J1040−3551 AabBab 的系统是由南京大学副教授张曾华领导的国际研究团队发现的。该团队从欧洲太空局(ESA)的Gaia天体测量卫星和美国航空航天局(NASA)的宽视场红外巡天探测器(WISE)观测的数据发现该系统成员具有相同的角速度,并对该系统进行了全面的光谱观测和分析,从而识别出这一四星系统。该系统中的Aab 指的是较亮的恒星对 Aa 和 Ab,而 Bab 指的是较暗的亚恒星对 Ba 和 Bb。

“使这一发现特别令人兴奋的是系统的层级性,这保证了多星系统可以长期稳定的运行,”张教授解释道。”这两对天体各自以几十年的周期相互环绕,这两对天体也绕着一个共同的质心公转,周期超过10万年。”

这两对天体之间的距离达到了1656个天文单位(au),1au等于日地距离(即1.5亿千米)。亮星对UPM J1040-3551 Aab由两颗质量相近的红矮星组成。其目视星等为14.6,在可见光波段下观察时呈现橙色且亮度大约比北极星暗10万倍。事实上,没有任何红矮星的亮度足以用肉眼观察——即使是距离我们4.2光年、最近的恒星邻居比邻星也不例外。要想不借助光学仪器看到UPM J1040−3551 Aab这对双星,需要将它们移至距离地球1.5光年以内。暗星对UPM J1040-3551 Bab由两颗温度低得多的褐矮星组成,几乎不发射可见光,在近红外波段观测时,它们的亮度大约只有Aab星对的千分之一,而近红外波段正是最容易探测到它们的波长范围。

UPM J1040−3551 Aab 最初因为其在Gaia多次观测中呈现光心的摆动而被怀疑是一对密近双星,并通过其异常亮度得到证实——比同距离同温度的单恒星亮了约0.7星等,因为这对几乎等质量的双星产生了双倍的合并光度。同样,UPM J1040−3551 Bab被确认为是一对密近双褐矮星,因为其绝对星等比同光谱型的普通单褐矮星明显更亮。近红外光谱拟合分析也强有力地支持了这一结论,双星模板比单星模板拟合的显著更好。

神秘的超冷天体      

巴西国家天体物理实验室的Felipe Navarete博士进行了关键的光谱观测,这使得团队可以详细研究刻画该系统的成员。利用美国国家光学红外天文研究实验室(NOIRLab)位于智利的南方天体物理研究望远镜(SOAR)上的Goodman光谱仪,Navarete博士获得了亮星对的光学光谱,同时还利用 SOAR 的 TripleSpec光谱器观测了暗星对的近红外光谱。Navarete博士指出:“由于褐矮星的暗淡,这些观测具有挑战性。但 SOAR 的强大观测能力使我们能够获取了解这些天体性质所需的关键光谱数据。”

他们的分析表明,亮星对的两颗恒星均为 M 型红矮星,温度约为3,200开尔文(约2900°C),质量为太阳质量的17%。而暗星对包含更加奇特的天体:两颗温度分别为820开尔文(550°C)和690开尔文(420°C)的褐矮星。褐矮星是体积小、密度高的低质量天体,该系统中的褐矮星大小与木星相似,但质量估计是木星的10到30倍。事实上,在这个范围的低质量端,这些天体可以被视为“行星质量”天体。

“这是迄今为止发现的第一个由一对 T 型褐矮星围绕一对恒星运行的四星系统,”该研究论文的合著者、西班牙天体生物学中心的 Maria-Cruz Gálvez-Ortiz 博士指出。“这一发现为研究这些神秘天体提供了一个独特的宇宙实验室。”

解决年龄-质量简并问题      

褐矮星的质量介于恒星和行星之间——质量过大而不能被视为行星,但又不足以像恒星那样维持氢聚变。与恒星不同,褐矮星形成后就开始持续的冷却,这会改变其温度、光度和光谱特征等可观测的性质。这种持续的变化过程给褐矮星研究带来了一个根本性的挑战,即“年龄-质量简并问题”。一颗具有特定的温度的孤立的褐矮星,它既可能是更年轻、质量更小的天体,也可能是更古老、质量更大的天体——如果没有额外的信息,天文学家无法区分这两种可能性。

“拥有宽距恒星伴星的褐矮星,其年龄可以通过其伴星独立限定,作为年龄基准,在打破年龄-质量简并方面具有宝贵的价值,”该研究论文的合著者、英国赫特福德郡大学的Hugh Jones教授解释道。“UPM J1040−3551尤其宝贵,因为来自亮星对的H-alpha发射线表明该系统相对年轻,年龄在3亿到20亿年之间。”

未来研究机遇      

研究团队认为,未来可以通过高分辨率成像技术分辨这对褐矮星 (UPM J1040-3551 Bab),从而精确测量其运动轨道和动力学质量。“该系统为褐矮星科学研究带来了双重益处,”该研究论文的合著者、美国加州大学圣迭戈分校的 Adam Burgasser 教授说道。“如果我们能够分辨褐矮星双星并追踪其轨道,它既可以作为校准低温大气模型的年龄基准,又可以作为检验演化模型的质量基准。”

UPM J1040-3551 系统的发现代表着我们对这些难以捉摸的天体的理解以及对太阳邻近恒星系统的多样化形成通道的理解有了重大进展。

研究论文链接:

https://doi.org/10.1093/mnras/staf895

视频来源:南京大学天文科普大学生创新创业训练计划项目团队为本发现制作科普解读视频,该科普团队由大二本科生组成。

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