許多恆星誕生於太空中巨大的氣體和塵埃雲中。當這些雲的一部分在重力的影響下塌陷時,它們會形成被稱為分子雲核心的密集區域,新的恆星開始結晶。
恆星的形成通常發生在星團中,而不是孤立地發生。在某些情況下,兩顆新生恆星受到引力束縛,形成天文學家所說的雙星系統。觀測表明,許多這樣的系統形成得很早,在恆星本身完全演化之前。然而,研究人員長期以來一直在努力理解兩顆正在生長的原恆星如何能夠在如此短的時間內彼此移動得足夠近,從而成為雙星對。
模擬揭示了磁場的重要性
為了調查這個謎團,研究人員使用多台超級電腦進行了高級模擬,其中包括日本國家天文台的 ATERUI III 系統及其前身 ATERUI II。
結果表明,穿過周圍氣體的磁場有助於使原恆星更靠近。磁場和氣體之間的相互作用消除了這對物體的角動量,使兩個物體向內旋轉並在現實的時間尺度內形成一個雙星系統。
模擬也強調了磁場對此過程的重要性。在一項完全排除磁場的實驗測試中,原恆星彼此遠離而不是靠得更近。
黑洞合併的可能影響
研究人員發現類似的機制可以在更大的系統中運作。位於新形成星系富含氣體中心的大質量雙黑洞也可能透過涉及磁場的相互作用而失去角動量。
這樣的過程可以幫助解釋成對的巨型黑洞如何彼此靠近到最終合併。這些合併被認為是星系碰撞和合併後形成超大質量黑洞的重要一步。
由於涉及巨大的時間尺度,直接模擬大質量雙黑洞的長期演化在計算上仍然具有挑戰性。因此,研究人員表示,需要更多的研究來確定磁場如何影響這些極端物體的行為和融合。
發布日期: 2026-06-05 13:18:00
來源連結: www.sciencedaily.com










