简介:京都大学科学研究生院和日本国家天文台的天文学家使用这个位于京都西面冈山山顶的新仪器,成功探测到16光年外的
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京投公司的新星美望远镜在附近的恒星上探测到巨大的“超级闪光”
京都大学科学研究生院和日本国家天文台的天文学家使用这个位于京都西面冈山山顶的新仪器,成功探测到16光年外的红矮星狮子座的12个恒星耀斑现象。
特别是,其中一颗耀斑比我们太阳发出的耀斑大20倍。
“太阳耀斑是从恒星表面发出的突然爆炸,包括我们自己的太阳,”第一作者小宇宙解释说。
“在极少数情况下,会发生一次非常大的超级闪光。
这导致了巨大的磁暴,当从我们的太阳发出时,会对地球的技术基础设施产生重大影响。
因此,理解超级闪光的特性是至关重要的,但是它们的稀少意味着来自太阳的数据很难收集。
这导致研究人员寻找类似地球的系外行星,并检查它们围绕的恒星。
该团队在日本天文学会的出版物中写道,他们在长达一周的时间里向阿德·莱昂尼斯报告了星美的景观——以及其他观测设施。
在16光年之外的狮子座观测恒星耀斑。
其较低的温度使其成为研究耀斑和更具爆炸性的“超级闪光”的主要目标。
这种M型红矮星的温度低于我们的太阳,导致耀斑的高发生率。
该小组预计其中一些会很大,然后在他们观察的第一个晚上就惊讶地发现了一个超级闪光。
Namekata解释说:“我们对超级闪光的分析得出了一些非常有趣的数据。
”超级闪光的受激氢原子发出的光显示出大量的高能电子,大约比太阳典型的耀斑大一个数量级。
Namekata说:“这是首次报道这种现象,这要归功于Seimei望远镜的高精度。
”该小组还观察到耀斑,其中来自受激氢原子的光增加了,但是在可见光谱的其余部分没有相应的亮度增加。
Namekata继续说:“这对于我们来说也是新的,因为典型的耀斑研究已经观察到了光谱的连续性——宽范围的波长——而不是来自特定原子的能量。
这些数据的高质量归功于新的望远镜,该团队希望这将为极端空间事件的新发现打开大门。
该研究的负责人Kazunari Shibata总结道:“更多关于这些基本恒星现象的信息将有助于我们预测超级闪光,并有可能减轻地球上的磁暴破坏。
”“我们甚至可以开始了解这些排放物如何影响其他星球上生命的存在或出现。
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