它叫樱井天体,距地球约一万光年。原本,它已走到类太阳恒星的尽头:核心停止核聚变,正朝白矮星冷却。但1996年,恒星深层残留的氦层突然重新点燃。核聚变回来了,恒星“重生”。这叫“极晚热脉冲”。
人类直接观测到的,只有两颗。另一颗是V605 Aquilae,1919年前后出现类似事件。两颗星,跨越近一个世纪,就是全部样本。
樱井天体的珍贵在于,它1996年才爆发。哈勃、VLT、ALMA、XMM-牛顿等大型设备,留下了从爆发前到爆发后的完整记录。
结果:樱井天体表面温度已达27000K到36000K。光谱出现清晰碳和氦特征线。它正在变成沃尔夫-拉叶星——那种以大质量恒星才常见的猛烈星风著称的天体。
一颗类太阳质量的垂死恒星,短暂套上了大质量恒星的“外套”。
但有个意外:它的重新加热速度,比一些理论模型预测的慢。这直接筛掉了一部分极晚热脉冲后的恢复模型。
过去研究恒星演化,靠“人口普查”:找大量不同阶段的恒星,按年龄、质量、化学丰度排列,拼出演化图。这叫“恒星考古学”。你没法跟踪一颗恒星从生到死,那要几百万到几十亿年。
樱井天体打破限制。它把原本需要数千年的过程,压缩到几十年。这是“实时恒星演化”。
它位于人马座方向银盘。周围星际环境、尘埃消光、金属丰度,都与太阳系附近有差异。这些数据能帮我们理解银河系不同区域恒星死亡过程的异同。
中国正在快速上升。LAMOST已做大规模光谱巡天,恒星光谱数量全球领先。FAST在射电波段有独特能力。未来CSST将提供高分辨率、大视场光学巡天。瞬变天体的发现和追踪,正是中国巡天设备可发挥优势的领域。这类目标需要快速响应、多波段联合观测。谁巡天强,谁就能先发现下一个“重生恒星”。
它接下来会继续重新加热,星风可能进一步增强,然后逐渐冷却,最终重新走向白矮星。这个“重生”阶段能持续几百年还是几千年,目前没有确定答案。
人类已经拿到一颗正在直播的恒星演化样本。它死过一次,又活了过来。接下来每一年观测,都在改写恒星临终演化的教科书。
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