X射线联星的形成是附近的两颗恒星围绕着对方旋转 , 然后其中一颗死亡而崩溃 , 成为黑洞或被称为中子星的密度极高的恒星的尸体 。 崩溃的天体巨大的重力猛烈地夺走了同伴恒星的物质 , 星系发出X射线的光芒 。
如果行星在这种混沌的环境中存活下来的话 , 它偶然地穿过地球和X射线源之间 , 就有可能确认行星的存在 。
没有找到替代的解释
2018年夏天 , 迪·斯蒂法诺和伊玛拉的团队对NASA的钱德拉X射线观测卫星和欧洲航天局(ESA)的XMM-牛顿卫星收集的档案数据进行了详细调查 , 试图寻找X射线双星信号的波动 。 很快 , 就发现了来自M51-ULS-1的候选信号 。
接下来 , 研究人员研究了M51-ULS-1的光衰减是否可以从行星以外的其他原因来解释 。 因为X射线联星的亮度有时会发生变化 。 到目前为止 , 还没有找到能够替代这种解释 。
在2012年的信号中 , 所有能量的X射线几乎为零 , 这强烈暗示有固体的不透明物体挡住了X射线 。 如果阻挡X射线的物体是尘云 , 那么至少一部分X射线应该能够通过 。
如果那个物体是恒星 , 它就会充当引力透镜 , 在它通过的过程中 , 双星不会像观测到的那样变暗 , 而是会变得更亮 。
如果M51-ULS-1真的存在行星的话 , 那是非常残酷的 , 因为它是在非常年轻的星系中生存下来的 。 伯克说:“在这个星系中形成行星是不可能的 , 因为它的活动太剧烈了 。 ”
如果能在X射线联星中发现更多的行星 , 这将成为了解星系产生行星有多容易的线索 。 迪·斯蒂法诺表示 , 希望研究人员能够采用这种方法 , 调查银河系内X射线双星系统等更多的X射线档案数据 。
“通过这种方法 , 研究领域将会大大扩大 。 希望能得到广泛的应用 。 ”
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