利用核光谱望远镜阵列(NuSTAR)航天器和国际空间站上的中子星内部成分探测器(NICER)仪器,天文学家检查了一个名为4U 0614+091的超紧凑x射线双星。8月29日发表在预印本服务器arXiv上的观测活动的结果,对该系统的行为产生了重要的见解。
x射线双星(XRBs)是由一颗普通恒星或一颗白矮星将质量转移到致密的中子星或黑洞上组成的。根据伴星的质量,天文学家将它们分为低质量x射线双星(lmxb)和高质量x射线双星(hmxb)。
超紧凑型x射线双星(UXRBs)是一类轨道周期明显短于80分钟的lmxb,而“典型”的lmxb的周期至少为几个小时。如此短的轨道周期意味着它们拥有白矮星或氦燃烧恒星供体。
考虑到超紧凑x射线双星是持久的引力波源和紧凑天体物理的优秀探测器,由密歇根州底特律韦恩州立大学的David Moutard领导的一个天文学家团队决定探索一个名为4U 0614+091的超紧凑x射线双星的特性。这个系统于1975年首次被发现,它的轨道周期约为50分钟,它的供体恒星被认为是一颗白矮星。
研究人员在论文中写道:“用NuSTAR观察了五次源,其中四次是与NICER同时进行的。”
4U 0614+091在几天的时间尺度上表现出准周期的通量变化。观测发现,反射辐射通量和热通量与系统总通量呈正相关。然而,代表日冕辐射的幂律分量的通量却向相反的方向发展。
此外,在最低通量观测期间,天文学家在4U 0614+091中测量到轻微的圆盘截断(从6到11.5引力半径)。这种磁盘截断类似于通常在包含黑洞的LMXB系统中观察到的情况。
观测还发现,当4U 0614+091的发光成分通量最大时,反射发射量最小。这篇论文的作者指出,一个被截断的圆盘可以解释这种差异,因为内圆盘离发光的日冕更远。
然而,研究人员补充说,为了充分了解这个系统的行为,需要对4U 0614+091进行更多的研究。
“未来的观测需要完全了解通量变化的驱动因素是什么,以及了解吸积盘的截断及其与源的光谱状态的关系,”科学家总结道。
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