Pressemeddelelse
De klareste stjerner lever ikke alene
VLT viser, at de fleste sværvægtsstjerner lever i vekselvirkende par
26. juli 2012
En ny undersøgelse med ESOs Very Large Telescope (VLT) viser, at de fleste lysstærke, tunge stjerner, der driver galaksers udvikling, ikke lever alene. Næsten tre-fjerdedele af disse stjerner har en ledsagerstjerne, der kredser tæt på. Det er langt flere end hidtil antaget. Overraskende nok har de fleste af disse par gensidige vekselvirkninger som overførsel af materiale fra den ene stjerne til den anden og omkring en tredjedel forventes i sidste ende at smelte sammen til en enkelt stjerne. Disse resultater offentliggøres den 27. juli 2012 i tidsskriftet Science.
Universet er et mangeartet sted og mange stjerner er ret forskellige fra Solen. En international gruppe har anvendt VLT til at studere såkaldte O-type-stjerner, der har en meget høj temperatur, er meget tunge og meget lysstærke [1]. Disse stjerner har korte og voldsomme livsforløb og spiller en nøglerolle i galaksers udvikling. De er også forbundet med ekstreme fænomener som ”vampyrstjerner”, hvor en mindre ledsagerstjerne suger materiale væk fra overfladen af sin større nabo samt gammaglimt.
”Disse stjerner er absolutte kæmper,” siger Hugues Sana (University of Amsterdam, Holland), hovedforfatteren på artiklen. ”De har en masse, der er 15 gange større end Solens eller mere og kan være op til en million gange mere lysstærke. Disse stjerner er så varme, at de skinner med et klart blåhvidt lys og har en overfladetemperatur på mere end 30.000 grader Celsius.”
Astronomerne har studeret 71 O-type enkeltstjerner og stjerner i par (dobbeltstjerner) i seks nærtliggende unge stjernehobe i Mælkevejen. De fleste observationer i dette studie blev lavet med ESO-teleskoper herunder VLT.
Ved at analysere lyset fra disse mål [2] i større detalje end hidtil har holdet opdaget, at 75 % af alle O-type-stjerner findes i dobbeltsystemer, en større andel end hidtil antaget og den første nøjagtige bestemmelse af dette tal. Mere vigtigt er det dog, at holdet har fundet ud af, at andelen af disse par, der er tætte nok til at stjernerne kan vekselvirke (gennem sammensmeltning af stjerner eller ved overførsel af materiale ved såkaldte vampyrstjerner) er langt større end nogen havde forestillet sig. Det har afgørende betydning for vores forståelse af galakseudvikling.
O-type-stjerner udgør kun en brøkdel af en procent af stjerner i Universet, men de voldsomme fænomener, der er forbundet med dem, betyder en uforholdsmæssig stor effekt på deres omgivelser. Vindene og chokbølgerne, der kommer fra disse stjerner, kan både udløse og stoppe stjernedannelse og deres stråling driver klare stjernetågers glød. Deres supernovaer beriger galakser med de tunge grundstoffer, der er nødvendige for liv, og de er knyttet til gammaglimt, der er blandt de mest energirige fænomener i Universet. O-type-stjerner er derfor involverede i mange af de mekanismer, der driver udviklingen af galakser.
”Det spiller en stor rolle for en stjernes liv, hvis den lever sammen med en anden stjerne,” siger Selma de Mink (Space Telescope Science Institute, USA), der er medforfatter på artiklen. ”Hvis to stjerner kredser meget tæt på hinanden, kan de ende med at smelte sammen. Men selv hvis de ikke gør, vil den ene stjerne trække materiale væk fra dens nabos overflade.”
Sammensmeltningen af stjerner, som holdet vurderer, vil være den ultimative skæbne for 20-30 % af O-type-stjernerne, er voldsomme begivenheder. Men selv det i sammenligning skånsomme vampyrstjerne-scenario, som står for 40-50 % af tilfældene, har en afgørende virkning på hvordan disse stjerner udvikler sig.
Indtil nu har astronomer overvejende antaget, at tunge dobbeltstjerner i tæt kredsløb om hinanden var en undtagelse, der kun var nødvendig for at forklare eksotiske fænomener som røntgen-dobbeltstjerner, dobbeltpulsarer og dobbelte sorte huller. Den nye undersøgelse viser, at for at fortolke Universet korrekt er denne forenkling ikke mulig: disse sværvægts-dobbeltstjerner er ikke bare almindelige, deres liv er også grundlæggende forskellige fra enkeltstjerners.
For eksempel, for vampyrstjerners vedkommende, bliver den mindre, lettere stjerne forynget, når den suger frisk brint fra sin ledsager. Dens masse vil vokse betydeligt, og den vil leve længere end sin ledsager og blive meget ældre end en enkeltstjerne med samme masse ville blive. Offer-stjernen derimod får stjålet sin ydre gasboble inden den har mulighed for at blive en lysstærk rød superkæmpe. I stedet bliver dens varme, blå kerne blottet. Resultatet kan blive, at stjernerne i en fjern galakse kan se ud til at være meget yngre, end de virkelig er: både de foryngede vampyrstjerner og de skrumpede offer-stjerner bliver varmere og får derfor en mere blå farve, der efterligner yngre stjerners udseende. Kendskab til den rigtige andel af tunge dobbeltstjerner er derfor afgørende for at karakterisere disse fjerne galakser korrekt [3].
”Den eneste information astronomer har om fjerne galakser kommer fra det lys, der når vores teleskoper. Uden at gøre antagelser om hvad der er ansvarligt for dette lys, kan vi ikke drage konklusioner om en galakse, såsom hvor tung og gammel den er. Denne undersøgelse viser, at den hyppige antagelse om, at de fleste stjerner er enkeltstjerner, kan føre til de forkerte konklusioner,” siger Hugues Sana afslutningsvis.
Det vil kræve mere arbejde at forstå hvor store disse effekter er og hvor meget dette nye perspektiv vil ændre vores syn på galakseudvikling. Det er kompliceret at lave teoretiske modeller af dobbeltstjerner, så det vil tage nogen tid inden alle disse overvejelser er inkluderet i modeller for dannelsen af galakser.
Noter
[1] De fleste stjerner klassificeres i forhold til deres spektraltype eller farve. Den står så i forhold til stjernernes masse og overfladetemperatur. Fra de mest blå (og dermed varmeste og tungeste) til de rødeste (og dermed koldeste og letteste) er den mest almindelige klassifikations-sekvens O, B, A, F, G, K og M. O-type-stjerner har en overfladetemperatur på omkring 30.000 grader Celsius eller mere og fremstår med en klar lyseblå farve. De har en masse på 15 gange Solens eller mere.
[2] De to stjerner i et dobbeltstjernesystem befinder sig normalt får tæt på hinanden til at kunne ses direkte som to adskilte lyspunkter. Holdet var imidlertid i stand til at registrere deres dobbeltnatur ved at bruge VLTs Ultraviolet and Visible Echelle Spectrograph (UVES). Spektrografer breder en stjernes lys ud på samme måde som et prisme bryder sollyset op i en regnbue. Stjernelyset indeholder fine, stregkodeagtige mønstre skabt af grundstofferne i stjernernes atmosfærer, der dæmper bestemte farver i lyset. Når astronomer observerer enkeltstjerner ligger disse såkaldte absorptionslinier helt fast, men for dobbeltstjerner er linierne for de to stjerner en smule forskudt i forhold til hinanden pga. stjernernes bevægelse. Forskydningen mellem linierne og den måde de flytter sig over tid gør det muligt for astronomerne at bestemme stjernernes bevægelse og dermed deres baneforhold, herunder om de kredser tæt nok på hinanden til at udveksle materiale eller endda smelte sammen.
[3] Eksistensen af dette store antal vampyrstjerner stemmer godt overens med et tidligere uforklaret fænomen. Omkring en tredjedel af stjerner, der eksploderer som supernovaer, har vist sig at indeholde overraskende lidt brint. Andelen af brintfattige supernovaer svarer imidlertid nøje til andelen af vampyrstjerner fundet i denne undersøgelse. Vampyrstjerner antages at gøre deres ofre til brintfattige supernovaer, idet de brintrige, ydre lag er blevet revet væk af vampyrstjernens tyngdekraft inden offeret har mulighed for at eksplodere som en supernova.
Mere information
Denne forskning præsenteres i artiklen ”Binary interaction dominates the evolution of massive stars” af H. Sana m.fl., der offentliggøres i tidsskriftet Science den 27. juli 2012.
Holdet består af H. Sana (Amsterdam University, Holland), S.E. de Mink (Space Telescope Science Institute, Baltimore, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA), A. de Koter (Amsterdam University; Utrecht University, Holland), N. Langer (University of Bonn, Tyskland), C.J. Evans (UK Astronomy Technology Centre, Edinburgh, Storbritannien), M. Gieles (University of Cambridge, Storbritannien), E. Gosset (Liege University, Belgien), R.G. Izzard (University of Bonn), J.-B. Le Bouquin (Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrig) and F.R.N. Schneider (University of Bonn).
I år 2012 er der 50-års jubilæum for grundlæggelsen af det Europæiske Syd Observatorium (ESO). ESO er den mest fremtrædende internationale astronomi-organisation i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. ESO har i dag følgende 15 medlemslande: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Schweiz og Storbritannien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. ESOs aktiviteter er fokuseret på design, konstruktion og drift af jordbaserede observationsfaciliteter for at muliggøre vigtige videnskabelige opdagelser inden for astronomi. ESO spiller også en ledende rolle for at fremme og organisere samarbejdet inden for astronomisk forskning. I Chile driver ESO tre unikke observatorier i verdensklasse: La Silla, Paranal og Chajnantor. På Paranal driver ESO Very Large Telescope (VLT), der er verdens mest avancerede astronomiske observatorium til observationer i synligt lys samt to kortlægningsteleskoper. VISTA arbejder i infrarødt lys og er verdens største kortlægningsteleskop, mens VLT Survey Telescope (VST) er det største teleskop, der udelukkende er bygget til at kortlægge himlen i synligt lys. ESO er den europæiske partner i et revolutionerede astronomisk teleskop kaldet ALMA, det største igangværende astronomiske projekt. ESO planlægger i øjeblikket et 40 meter optisk/nær-infrarødt teleskop kaldet European Extremely Large Telescope (E-ELT), der vil blive ”verdens største øje mod himlen”.
Links
Kontakter
Hugues Sana
Astronomical Institute “Anton Pannekoek”, Amsterdam University
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 20 525 8496
Mobil: +31 6 83 200 917
E-mail: h.sana@uva.nl
Selma de Mink
Space Telescope Science Institute
Baltimore, USA
Tel: +1 410 338 4304
Mobil: +1 443 255 3793
E-mail: demink@stsci.edu
Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-mail: rhook@eso.org
Ole J. Knudsen (Pressekontakt Danmark)
ESOs formidlingsnetværk
og Aarhus Space Centre, Aarhus Universitet
Aarhus, Danmark
Tel: +45 8715 5597
E-mail: eson-denmark@eso.org
Om pressemeddelelsen
Pressemeddelelse nr.: | eso1230da |
Navn: | Stars |
Type: | Milky Way : Star Milky Way : Star : Spectral Type : O |
Facility: | MPG/ESO 2.2-metre telescope, Very Large Telescope |
Instruments: | FEROS, FLAMES, UVES |
Science data: | 2012Sci...337..444S |
Our use of Cookies
We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.
ESO Cookies Policy
The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.
This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.
What are cookies?
Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.
Categories of cookies we use
Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.
Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.
Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.
Matomo Cookies:
This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.
On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.
Matomo cookies settings:
Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.
Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.
YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.
Cookies can also be classified based on the following elements.
Regarding the domain, there are:
- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;
- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.
As for their duration, cookies can be:
- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;
- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.
How to manage cookies
Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.
In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:
Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.
You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).
Updates to the ESO Cookies Policy
The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.
Additional information
For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.
As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.