天文学家利用核光谱望远镜阵列(NuSTAR)和国际空间站上的中子星内部成分探测器(NICER)对一个名为4U 0614+091的超紧凑X射线双星进行了研究。相关观测结果于8月29日在预印本服务器arXiv上发布,为该系统的行为提供了重要的见解。
X射线双星(XRBs)是由一颗普通恒星或白矮星向致密的中子星或黑洞转移质量而形成的。根据伴星的质量,天文学家将其分为低质量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的周期通常至少为几个小时。如此短的轨道周期表明它们的供体可能是白矮星或氦燃烧恒星。
鉴于超紧凑X射线双星是持久的引力波源,并且是紧凑天体物理的优秀探测器,底特律韦恩州立大学的David Moutard领导的研究团队决定深入探讨名为4U 0614+091的超紧凑X射线双星的特性。该系统于1975年首次被发现,轨道周期约为50分钟,供体恒星被认为是一颗白矮星。
研究人员在论文中提到:“我们用NuSTAR进行了五次观测,其中四次与NICER同时进行。”
在几天的时间尺度上,4U 0614+091表现出准周期的通量变化。观测结果显示,反射辐射通量和热通量与系统的总通量呈正相关,而代表日冕辐射的幂律分量的通量则呈现相反的趋势。
此外,在最低通量观测期间,天文学家在4U 0614+091中测量到了轻微的圆盘截断(从6到11.5引力半径)。这种磁盘截断现象与通常在包含黑洞的LMXB系统中观察到的情况相似。
观测还发现,当4U 0614+091的发光成分通量达到最大时,反射发射量却最小。论文的作者指出,截断的圆盘可以解释这种现象,因为内圆盘距离发光的日冕更远。
然而,研究人员补充道,要全面理解该系统的行为,仍需对4U 0614+091进行更多的研究。
“未来的观测将有助于揭示通量变化的驱动因素,以及吸积盘的截断与源的光谱状态之间的关系,”科学家总结道。
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