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发布时间0:2022-03-30 02:42:07
1054年,当时在中国正值北宋至和元年,也就是宋仁宗赵祯在位的第33年。
客星”。我国古代讲究天人感应,尤其在意这种新出现的星星,因此史官们纷纷记录了这件事。由于它出现在天关星(金牛座ζ)的旁边,因此被称为天关客星。
感谢我国先人的详细记载,在差不多一千年后的今天,我们仍然可以清楚地查阅到这颗星星的变化。据记载,直到近2年后的1056年4月5日(嘉祐元年三月辛未),它才彻底消失,甚至在前23天的时间里白天都能看得见。
(图片说明:《宋史》中对这颗客星的记载)
超新星爆发。
SN 1054。
(图片说明:SN 1054爆发时的位置示意图)
在爆发之后,这颗超新星就归于沉寂了,因为人类肉眼已经看不见了。直到1731年,英国的天文爱好者拜维斯观测到了这颗超新星留下的遗迹,于是它重新进入了人类的视线。
蟹状星云。那个时候,人们还不知道蟹状星云就是来自于SN 1054,直到1942年,科学家们才确定了蟹状星云就是这颗超新星所留下的遗迹。
一千年前的超新星
(图片说明:蟹状星云)
随着现代天文学的建立和天文观测技术的不断提升,我们对于蟹状星云有了更深刻的认识和深入的了解。
我们知道,超新星的爆发,需要一颗大质量恒星。当它进入到演化末期的时候,核心会发生坍缩,同时将外壳以剧烈的爆炸形式喷射到宇宙空间。如果内核的质量超过太阳的3倍,它就会坍缩成一个黑洞;如果质量不足太阳的3倍,则会变成一颗中子星。
脉冲星。脉冲星是一种自转速度非常快的中子星,同时会向宇宙空间释放出强大的脉冲信号,因此又被称为宇宙的灯塔。
(图片说明:脉冲星)
虽然蟹状星云早在几百年前就被观测到了,但SN 1054爆发后留下的那颗脉冲星是在1968年的时候才首次被发现。那个时候,脉冲星这个概念也才刚刚得到确认。
观测结果表明,这颗脉冲星的直径只有28-30公里,表面积甚至还不如一座城市。但是它的密度极高,每立方厘米可以超过1亿吨,这也是所有中子星的共同特征。
(图片说明:钱德拉X射线天文台拍摄的蟹状星云)
在这近1000年的岁月里,SN 1054留下的脉冲星一直保持着稳定的自转周期(33毫秒,也就是每秒自转30次)和脉冲信号。同时,它的外壳物质也向外急剧膨胀,形成了今天这个跨度达到了11*7光年的蟹状星云。根据观测对比科学家们计算出来,此刻我们看到的蟹状星云,仍然在以每秒1500公里的超高速度向外膨胀,相当于光速的0.5%。
科学家们估算,SN 1054爆发的时候,其亮度甚至可以达到-6等。这是个什么概念呢?我们知道,夜空中的木星最亮时大约是-2.94等,而视星等的数字每减少1就代表亮度增加2.512倍,这么算下来,这颗超新星的亮度几乎是木星的16倍,绝对是当时夜空中最亮的星!
(图片说明:超新星爆发示意图)
当初那颗恒星早已经灰飞烟灭,只留下了一颗脉冲星的残骸,和跨幅11光年的遗迹。在距离我们6500光年的位置上,这处遗迹成为了宇宙中最瑰丽的一块宝石。
说到蟹状星云,不可不提的就是这张非常经典的照片——
(图片说明:蟹状星云最经典的图像之一)
在这张图片中,蟹状星云呈现出了极为瑰丽的色彩,仿佛是宇宙中的一块剔透的宝石。但是你知道吗,就算你用最先进的望远镜对它进行观测,也不会真的看到这样的场景,因为这张图是P出来的。
先别急着骂街,咱们来说一说这张图到底是怎么来的。为了得到这张无比壮观的图像,科学家们调用了世界上最强大的几台望远镜进行了不同波段的拍摄。
甚大望远镜阵列在无线电波段拍摄的照片,用红色来渲染:
斯皮策太空望远镜在红外波段拍摄的照片,用黄绿色来渲染:
哈勃太空望远镜在利用可见光拍摄了图像,渲染为绿色:
XMM-牛顿卫星在紫外线波段进行拍摄后渲染而来的:
钱德拉X射线天文台,利用X射线波段进行拍摄,并渲染上了瑰丽的紫色:
正是五台最强大观测设备的合作和渲染,最后将五张图像叠加在一起,就形成了这张极其美丽的蟹状星云图像。
NASA深空探索》,展示了钱德拉的伟大成就。
创生之柱等更加蔚为壮观的宇宙图片,并详细地介绍了每一张图的拍摄方式和构图原理,让你看天文美图不再迷茫!
(图片说明:壮丽的创生之柱)
(图片说明:创生之柱3D图像)
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