• 四个面板分别表示年轻星族(Y-Age),年星族(O-Age),年轻的贫金属星族(LAMP)和年老的贫金属星族(HAMP)。
    通过对年龄-速度弥散的详细测量,发现了年轻星族主要受到了分子云和悬臂的长期加热,年星族可能还受到了一些暴力的加热机制,例如矮星系的吸积和卫星星系的并合等,或者这些恒星诞生于富气体的并合系统或湍流的分子云中 ...
    银盘不同星族的运动学属性所揭示的银盘震荡(第一行左侧图),方位角速度的南北不对称性(第一行右侧图),银盘翘曲(第二行左侧图),银盘加热的南北不对称性(第二行右侧图),银河系悬臂信号(第三行左侧图)以及年轻星族和年星族明显差异的加热历史 ...
    论文链接:https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023ApJ...952..163S/abstract 论文链接:https://ui.adsabs.harvard.edu ...
  • 利用该方法,研究人员分别估算出了M31中346个包括年轻大质量星团以及年球状星团的年龄和金属丰度信息。测量结果同前人对比结果一致。
    边上的灰色直方图代表样本中全部星团的年龄和金属丰度分布,红色和蓝色直方图分别代表年轻和年星团的年龄和金属丰度分布。
  • 此次测量结果显示,这个FRB具有重复爆发性,它起源于漩涡星系M81中的一个大量年恒星构成的球状星团,距离地球大约1200万光年。
    www.nature.com/articles/s41550-021-01569-9 图 1 艺术想象图:极其快速、极其明亮的射电信号来自于意料之外位置,也就是图片左部的靠近漩涡星系M81的年恒星星团 ...
  • 近期,国家天文台李广伟等人证实了GD-1星流是一个年贫金属球状星团的遗迹。该研究成果已经在知名天文期刊《The Astrophysical Journal》上发表。
    我们可以看到恒星都集中在红色线等龄线周围,这是一个典型年贫金属球状星团的特征。
    论文链接:http://adsabs.harvard.edu/abs/2018ApJ...869..122L ...
  • 论文链接:点击这里。 与已知的3300多颗脉冲星相比,本工作所研究的24颗脉冲星更暗弱、更遥远、年龄偏及自转能损率偏小。
  • 业务会议期间,IAU主席、副主席,秘书长、副秘书长,9个学部和38个委员会的主席、副主席、执行委员会、组织委员会完成了3年一届的新交替。
  • 他们发现年轻恒星盘边缘增厚的强度和年恒星盘边缘增厚的强度类似,没有星族演化效应,因此研究团队认为恒星盘的边缘增厚现象更可能起源于星系扰动的物理过程,而非银盘的长期演化机制。
    如果是由长期演化效应所导致的银盘“变胖”,那么我们应该看到不同星族的恒星边缘增厚的量化特征会呈现出显著差异:年轻恒星的边缘增厚强度应该更弱,而年星族的边缘增厚强度应该更强。
  • 文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab4efe 通常来看,青年人比老年人有活力,类似于人类,年轻恒星比年恒星具有较强的活动性 ...
  • 论文链接:点击这里。 脉冲星的自转能不断转换为向外辐射的高能粒子和电磁辐射,所以脉冲星自转逐渐减慢。对脉冲星进行长时间计时观测可以得到脉冲星的自转参数、位置及自行运动。
    其中,前两颗脉冲星是首次探测到周期跃变,PSR J1722-3632是发生大跃变的第二年脉冲星。此项研究发现,对于中等年龄的脉冲星,制动指数绝对值与特征年龄有强相关性,且制动指数有正有负。
  • 区分这两种模型的关键是这些恒星是否真的年轻(前者模型下这些星是真的年轻,而后者实则是年)。获知这些恒星的整体结构、化学以及运动学信息成为区分该族恒星是否年老的关键。
    黄样所在团队构建的主红团簇星大样本为研究这些工作提供了极佳的资源,他们从中筛选出了超过2000颗的该族恒星,通过对这些星的统计学研究发现,该类星族的结构、化学和运动学性质与传统的厚盘星性质几乎一致(图3),表明这些星并非真的年轻而实际上相当年
    系列成果的论文链接如下: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020ApJS..249...29H/abstract https://ui.adsabs.harvard.edu ...
  • 其中年龄为2-4兆年的8个星协由YSO组成,剩余的14个星协则相对年,年龄为8-49兆年。
  • 通常来看,青年人比老年人有活力,类似于人类,年轻恒星比年恒星具有较强的活动性,因此活动性和恒星年龄具有较强的相关性。
  • 论文链接:点击这里。 作为一颗普通晚型恒星,太阳大气层里常会出现黑子、光斑、谱斑、耀斑和日珥等活动现象,它们与太阳磁场关系密切,统称为太阳磁活动。其它晚型恒星也存在类似的磁活动。
    (2)与那些年主序星的规律类似,这些年龄小于7亿年的年轻晚型恒星越年轻,自转越快,磁活动水平越高,同时变化也越剧烈。
  • 论文链接:点击这里。 银盘化学动力学性质随时间的演化研究是天文学家长期以来的研究热点,对于理解星系盘的形成和演化历史具有重要意义。银河系盘结构被认为具有薄盘和厚盘两个组成部分。
    /H]含量更贫,[α/Fe]含量更富一些,平均增丰程度超过0.2 dex;在运动学研究中,厚盘星较薄盘星的速度弥散和轨道偏心率更大;在年龄的研究中,厚盘星形成于银河系早期,因而比薄盘星更年
  • 论文链接:点击这里 图1:各种各样的系外行星系统与太阳系的对比图(图片来源:NASA) 借助LAMOST和Gaia的观测数据,研究团队测定了恒星的三维速度,基于此计算出恒星的运动学年龄。
    在恒星较为年轻时,其轨道倾角弥散度的中值大约为1.2度,在恒星较为年时,轨道倾角弥散度的中值增加到3.5度左右。
  • 与银盘上数量最多的恒星成员矮星不同,亚矮星在太阳附近非常稀少,并且其运动学特征与盘矮星有较大差异,属于年银河系星族。
  • 如果是非引力过程引起的,那么体现出来的就是年轻星族的翘曲强度比年星族的翘曲强度更大的特征。
    文章链接:点击这里。
  • 并且很多团队发现恒星自引力过程 (Stellar gravity) 会导致年轻星族比年星族翘曲强度更大。
    -F., et al. 2020b, 897, 119),再次从另一个全新维度揭示出年轻星族的翘曲强度比年星族的强度更大,同时具有长期存在的非稳态特性;细致讨论了矮星系并合和气体直接掉落到银盘的物理起源过程 ...
  • 邱丹等人发布的三千余颗恒星年龄的误差分布图 恒星年龄是研究恒星以及银河系演化过程的最基本参数之一,所以精确测定恒星的年龄,特别是伴随着整个银河系演化进程的小质量、年恒星的年龄至关重要。
  • 研究团队还分析了这批高速星的化学和运动学性质,发现它们是银晕里的高速星,满足银晕恒星年龄、金属丰度低、轨道椭率和垂直振幅大等特点。
  •  
我们使用cookies为您提供更好的体验。继续使用本网站,即表示您同意按照我们的Cookie 政策使用cookie。
接受