共生双星联星的一种类型,通常会简略的称为共生星。它们通常是一颗白矮星红巨星为伴星的组合。表面温度较低的巨星,通过洛希瓣溢出或恒星风失去质量,这些质量通常会通过吸积盘流到致密高温的恒星上。

艺术家对共生双星宝瓶座R在活动阶段的印象。

天文学家对共生双星特别感兴趣,因为它们可以用来了解恒星演化。同时,因为系统中存在独特的星际动力学,它们对于恒星风、离子状星云和天体物理学也至关重要。

变异性 编辑

许多共生双星显示亮度的变化,并因此被归类为变星仙女座Z通常被视为共生双星的原型,但更常见的是它只被视为一种共生双星子分类的原型,它不规则变异的幅度高达4星等。即使是仙女座Z型变星也被视为一个非均质的群。所谓的共生新星是一种密切相关的共生双星,更正式的名称是NC型新星。它们看起来与经典新星相似,但爆发速度极慢,可以连续数年保持在最高亮度附近[1]

典型的共生双星行为,依据吸积致密性的分量,可以分为两个阶段。这两个阶段非常的不同,但系统在每个阶段都是在变化的。

静默阶段 编辑

当在吸积时,质量的损失和电离化过程处于平衡状态,系统被认为是宁静的。此时,系统持续以大致平稳地速率释放能量[2]。这可以通过恒星的光谱能量分布(spectral energy distribution,SED)来观察,该分部将保持相对恒定。 of the star which will be remain relatively constant.这可以通过恒星的[光谱能量分布](SED)来观察,该分布将保持相对恒定。

活动阶段 编辑

如果共生星静默阶段的平衡受到干扰,它将进入活动阶段。这个阶段恒星通过辐射性质的巨大变化和可见光发射增亮几个星等来呈现。天文学家对这两个阶段的转换了解非常欠缺,目前很难预测何时会从静默阶段过渡到活动阶段,或者何时会回复静默阶段。尚未观察到许多系统进入活动阶段,然而天龙座AG在规则和周期性的基础上,定期的进入活动阶段[2]

命名 编辑

在1958年,在一本关于'复合光谱恒星'的出版品中首次使用了'共生星'这个名词[3]。然而,共生星的独特类型是在之前就已知的。在20世纪初,安妮·坎农就首度确认它们为一类具有独特光谱性质的恒星。通过光谱中同时存在红巨星和白矮星或中子星的谱线,对其为双星已有清楚的认知[4]

共生星都是双星,所以和专有名词共生双星是同义词。它们之中有许多是变星,因此共生双星和共生变星有时也同义使用,但更常见的是仅用于仙女座Z型变星[5]

子类型 编辑

共生双星通常根据光谱中连续的部分区分为两种类型。"S型"因为巨星不会被遮蔽,因此具有恒星的连续谱[5]D型的因被飞扬的厚厚尘土遮蔽,因而不能直接看见恒星本身。D型的系统往往包含刍藁变星或其它长周期变星[6]

喷流 编辑

有些共生星有喷流。这是一种共合的物质外流,通常是从白矮星的两极延伸的双极。喷流是恒星处于活动阶段或爆发状态最常观察到的,一旦爆发结束,喷流就会消退,喷出的辐射也会消散。有人认为共生星中的喷流有助于加深对其它系统,例如活跃星系核中喷流的理解[7]

参考资料 编辑

  1. ^ Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al. VizieR Online Data Catalog: General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2013). VizieR On-line Data Catalog: B/gcvs. Originally Published in: 2009yCat....102025S. 2009, 1. Bibcode:2009yCat....102025S. 
  2. ^ 2.0 2.1 Skopal, Augustin. How to understand the light curves of symbiotic stars. Journal of the American Association of Variable Star Observers. 8 May 2008, 36 (1): 9. Bibcode:2008JAVSO..36....9S. arXiv:0805.1222 . 
  3. ^ Tomokazu Kogure; Kam-Ching Leung. The Astrophysics of Emission-Line Stars. Springer Science & Business Media. 5 May 2010: 5– [2020-05-18]. ISBN 978-0-387-68995-1. (原始内容存档于2020-08-19). 
  4. ^ Mikołajewska, Joanna. Orbital and stellar parameters of symbiotic stars. ASP Conference Series. 2002, 303: 9. Bibcode:2003ASPC..303....9M. arXiv:astro-ph/0210489 . 
  5. ^ 5.0 5.1 Skopal, A. Disentangling the composite continuum of symbiotic binaries. I. S-type systems. Astronomy and Astrophysics. 2005, 440 (3): 995. Bibcode:2005A&A...440..995S. arXiv:astro-ph/0507272 . doi:10.1051/0004-6361:20034262. 
  6. ^ Mikołajewska, J. Symbiotic Stars: Continually Embarrassing Binaries. Baltic Astronomy. 2007, 16: 1. Bibcode:2007BaltA..16....1M. 
  7. ^ Sokoloski, J. L. Symbiotic Stars as Laboratories for the Study of Accretion and Jets: A Call for Optical Monitoring. Journal of the American Association of Variable Star Observers. June 20, 2003, 31 (2): 89–102. Bibcode:2003JAVSO..31...89S. arXiv:astro-ph/0403004 . 

外部链接 编辑