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第15章 盾牌座uy(第2页)

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——2010年,vlti用“aplitudeterferotry”

(振幅干涉)技术,直接测量了盾牌座uy的角直径(约00005角秒),结合距离算出实际半径;2020年,e的gravity干涉仪进一步修正了质量参数,确认其质量在20-40倍太阳之间。

13命名由来:星座与编号的“巧合”

盾牌座uy的名字,来自它在天空中的位置和编号:盾牌座:一个小型星座,位于天球赤道附近,因形状像古代盾牌而得名;uy:是“博斯星表”

(bossneralcatalogue)中的编号——1930年,美国天文学家刘易斯·博斯(lewisboss)编制了包含10万颗恒星的星表,盾牌座uy被标记为“uyscuti”

二、发现之旅:从“可疑恒星”

到“宇宙巨无霸”

盾牌座uy的“成名”

,不是突然的“曝光”

,而是天文学家对“异常恒星”

的持续追踪——它的“胖”

,曾让科学家困惑了近百年。

2119世纪的“异常信号”

:比红巨星更红的恒星1860年,沃格尔观测到盾牌座uy时,它的光谱让他疑惑:为什么一颗恒星的温度这么低,却这么亮?当时,天文学家认为红巨星的亮度来自“体积膨胀”

,但盾牌座uy的亮度远超同期发现的红巨星,这让沃格尔猜测:“它可能比我们想象中更‘胖’。”

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但受限于技术,19世纪的望远镜无法测量其角直径,这个猜测只能停留在纸面上。

2220世纪的“技术瓶颈”

:哈勃的“模糊图像”

1990年,哈勃空间望远镜升空后,首次拍摄到盾牌座uy的图像——它看起来像一个“模糊的红斑”

,但无法分辨细节。

天文学家通过哈勃的“点扩散函数”

(psf)分析,估算其角直径约为00003角秒,对应半径约1200倍太阳,但仍不确定是否准确。

2321世纪的“破局”

:vlti的“直接测量”

2010年,欧洲南方天文台的vlti(甚大望远镜干涉仪)上线——它由四个8米望远镜组成,能通过干涉原理,模拟一个16米口径的望远镜,直接测量恒星的角直径。

vlti的观测结果显示:盾牌座uy的角直径约为00005角秒,结合9500光年的距离,算出其半径约为1700倍太阳——这一数据刷新了“最大恒星”

的纪录(此前的纪录保持者是天鹅座nl,半径约1650倍太阳)。

2020年,gravity干涉仪进一步测量了它的质量:通过追踪其周围尘埃盘的轨道运动,算出质量约为20-40倍太阳——这个数值解释了为什么它能膨胀到如此程度:大质量恒星的核聚变更快,燃料消耗更迅速,膨胀也更剧烈。

三、物理特征:“膨胀的火球”

背后的科学逻辑盾牌座uy的“胖”

,不是“虚胖”

,而是恒星演化的必然结果。

要理解它的“膨胀”

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