天文学家最近干成了一件挺有意思的事:他们第一次亲眼看着两颗还在“出生阶段”的大质量恒星,一边长大一边绕着彼此转。更让人意外的是,这对恒星搭档很可能不是从同一团气体云里一起诞生的,而是出生之后才凑到一起的。用研究团队的话说,这是“第一次能在两颗大质量恒星还在形成的过程中,就观察到它们互相绕转”。
这项观测的主角是一个叫 IRAS 07299−1651 的双星系统,距离地球大约 5300 光年。研究团队从 2019 年 开始盯上它,随后花了 8 年 时间,把它的三维结构完整重建了出来。相关设备包括阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)、甚大天线阵(VLA),还有詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)和甚大望远镜(VLT)的红外图像。
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为什么这件事值得关注
我们生活在地球上,因为太阳只有一颗,很容易下意识觉得恒星都是独来独往的。但实际情况完全不是这样。在银河系里,大约 一半 跟太阳差不多大的恒星都有伴星;到了大质量恒星这个群体,有伴星的比例能升到 90% 左右。这些大质量恒星最终会走向超新星爆发,反过来塑造它们周围的宇宙环境。所以搞清楚双星系统是怎么形成的,不只是满足好奇心,也关系到我们对恒星、甚至整个星系演化的理解。
过去的主流假设是:大多数双星来自同一团正在坍缩的气体和尘埃云。这团云后来碎裂成几块,每一块各自形成一颗恒星,于是它们天然就是一对。按照这个思路,两颗恒星周围的物质盘应该大致对齐,轨道也应该比较规整。但 IRAS 07299−1651 的情况,偏偏不是这样。
一个“不对劲”的细节
研究团队最初在 2019 年观测这个系统时,并没有立刻发现什么异常。两颗仍在成长的原恒星看起来平平无奇,似乎也符合“同一团云碎裂形成”的剧本。但有一个细节很扎眼:包裹并喂养这两颗原恒星的物质盘,方向歪得厉害。
如果它们真的来自同一片盘状气体云,即使云后来碎裂了,每颗恒星周围的小盘也应该保持大致相同的朝向。可实际观测显示,这些盘彼此之间、以及它们和恒星轨道之间,都倾斜成了很尖锐的角度。这个“歪”不是小误差,而是明显的不对齐。
更出乎意料的是轨道形状。研究团队本来预期会看到接近正圆的轨道,结果发现轨道非常扁,偏心率很高,几乎接近抛物线。这种轨道形态和“同一团云里安稳诞生”的图景不太搭,反而更像是两颗恒星在形成之后,才通过某种方式靠近并绑定在一起。
多台望远镜拼出一张三维图
能发现这些细节,靠的不是某一台设备单独发力。研究团队把 ALMA 和 VLA 的射电观测,跟 JWST、VLT 的红外图像结合起来,才第一次完整重建出 IRAS 07299−1651 的三维结构。他们不仅看到了两颗恒星怎么互相绕转,还搞清楚了物质盘的朝向,以及它们向外喷射物质流的角度。
团队成员、来自西班牙格拉纳达安达卢西亚天体物理研究所(IAA)的鲁本·费德里亚尼打了个比方:“每台望远镜都揭示了拼图的不同部分。”他说,射电和红外观测加在一起,才能提供关于这个大质量原双星系统形成过程的最精细细节。
这种多波段配合的价值在于:射电波段擅长穿透尘埃,看到原恒星周围的物质分布;红外波段则能捕捉到恒星本身和较热物质的信号。两者一拼,原本被尘埃遮住的“出生现场”就变得立体起来。
“出生后相遇”意味着什么
如果 IRAS 07299−1651 的两颗恒星确实不是从同一团云里一起形成的,那它就给双星形成理论提供了一个新的样本。过去人们知道双星很普遍,但普遍不等于只有一种形成路径。这个系统提示,至少有一部分大质量双星可能是在恒星形成之后,才通过引力相互作用走到一起的。
当然,研究团队目前并没有把话说死。原文使用的表述是“这些恒星不是从同一团坍缩的气体云中形成,而是在婴儿期后期才走到一起”,这本身是基于观测的推断。轨道的高偏心率和物质盘的明显倾斜,是支持这一推断的主要证据,但关于它们具体如何“相遇并绑定”,仍然有可以继续追问的空间。
研究团队负责人、上海交通大学的张一辰在声明中说:“我们第一次能够在两颗大质量恒星还在形成的过程中,就观察它们互相绕转。”这句话的重点在于“第一次”和“还在形成中”——过去人们更多是看到已经成型的双星系统,再倒推它们可能怎么形成;这次则是直接看到了形成过程中的动态画面。
一个仍然开放的结尾
IRAS 07299−1651 的观测结果,让“双星一定来自同一团云”这个默认假设变得不再那么理所当然。它至少说明,恒星形成早期的环境可能比想象中更混乱,两颗恒星“出生后相遇”的路径也值得被认真对待。
接下来值得关注的是:类似这样的“歪盘、扁轨道”系统在大质量原恒星中有多常见?如果未来能找到更多样本,天文学家或许就能更清楚地判断,这种后期结合的方式在双星形成中到底占多大比例。眼下这个系统,更像是一个刚刚被打开的小窗口——它让我们看到,恒星的家庭关系,可能并不总是从同一张“出生证明”开始。
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