他补充说 , 关闭的二进制文件可以通过多种方式进行交互 。 质量和角动量可以从一颗恒星转移到另一颗恒星 , 最终两颗恒星可以合并 。 “这导致进化路径与[它们
作为单星出生时截然不同 。 ” 其中一些系统可能会发展成双星黑洞并最终合并 , 产生大量引力波 , 就像天文学家在 2015 年开始探测到的类似系统中的引力波一样 。 毫不奇怪 , 目前大型双星系统的记录保持者 Melnick 34 位于狼蛛 。 它的两个组件中的每一个都重约 120 个太阳质量 。 HTTP 带来的最大机会是近距离研究星暴的生命周期 。 “在过去的 3000 万年里 , 狼蛛星云一直在形成恒星 , ”萨比说 。 “这段时间恒星形成的中心发生了很大的变化 , 我们可以看到强大的恒星风和剧烈的超新星爆炸 , 如何关闭了狼蛛的一个区域的恒星形成 , 只是为了在几百光年外重新开始它 。”
最近在狼蛛中发生的事情可能是了解宇宙早期历史的一个窗口 。 天文学家向外凝视 , 在如此遥远的星系中发现了似乎相似的星暴 , 以至于宇宙膨胀已将它们的光移向光谱的红色端 。 “狼蛛的特性似乎与高红移的年轻星系中强烈的恒星形成结相当 , 因此它为我们提供了早期宇宙中星系组装的局部线索 , ”克劳瑟说 。 使用狼蛛作为这些系统的模型比任何潜在的银河系对应物都具有更多优势:狼蛛和周围的LMC比我们自己银河系中的恒星形成区域的重元素少得多 。 LMC 中的金属数量——天文学说比氦重的元素是恒星在亿万年中形成的——只有银河系的一半 , 这使得它与遥远的早期存在的更原始的物质更加相似宇宙 。 有了狼蛛 , 天文学家就好像偶然发现了他们自己的罗塞塔石碑 , 并开始将其用作了解恒星和星系形成奥秘的关键 。
科学家们很幸运能够在狼蛛的展示中占据前排座位 。 “在过去十亿年左右的时间里 , 当大麦哲伦星云最接近银河系时 , 我们很幸运能够目睹这些烟花 , ”克劳瑟说 。 唉 , 性能可能不会运行那么久 。 “来自原始分子云的大部分气体现在已经变成了恒星 , 所以我们预计未来几百万年恒星形成的速度会下降 。 ”
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