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来自超剥离超新星的高质量x射线双星

摘要

超剥离超新星与其他大质量恒星的最终爆炸不同,因为它们从实际的超新星事件中很少或没有喷射物12.它们被认为发生在大质量双星系统中,爆炸的恒星由于与伴星的相互作用而失去了表面2.这样的超新星产生很少或没有撞击,导致中子星的形成而不会失去双星伴星,双星伴星本身也可能演变成另一颗中子星2.在这里,我们展示了最近发现的高质量x射线双星CPD−29 2176 (CD−29 5159;SGR 0755 - 2933)3.456它的进化史表明,中子星成分是在超剥离超新星期间形成的。双星的轨道元素在周期和离心率上都与已知轨道周期和离心率的14个Be x射线双星中的1个相似7.超剥离超新星的祖先系统的识别是必要的,因为它们的演化路径导致了双中子星系统的形成。双中子星,例如产生千新星GW170817的系统,它被同时用电磁和引力能观测到8,都能产生大量的重元素910

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图1:CPD−29 2176的轨道性质。
图2:双星系统的演化。

数据可用性

支持本文中的图和本研究的其他发现的简化光谱数据可根据要求从通讯作者处获得。原始数据可从NOIR实验室档案中获得。BPASS结果和恒星模型可从bpass.auckland.ac.nz

代码的可用性

本分析中使用的数据分析代码均为开源软件。BPASS结果和恒星模型可从bpass.auckland.ac.nz

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下载参考

确认

C.P.感谢安布里-里德尔航空大学本科生研究所和亚利桑那太空基金的支持。这项研究得到了Embry-Riddle航空大学科学与技术学院创新研究(FIRST)计划的部分支持。CTIO的光谱是通过NOIR实验室项目no . 2018B-0137和2020A-0054收集的。这项研究使用了来自CTIO/SMARTS 1.5米望远镜的数据,该望远镜是由RECONS (www.recons.org) T.亨利,H.詹姆斯,w . c。饶和l·帕雷德斯。在望远镜中,R. Aviles和R. Hinojosa进行了观测。

作者信息

作者及隶属关系

作者

贡献

这个项目开始了,光谱学是由h.p., N.D.R.和a.n.c.提出的。J.H.和G.Y.用斯威夫特和钱德拉的观测证实了中子星的天体测量,表明它与be星一致。C.P.在N.D.R.的指导下对光谱数据进行了简化和分析。星系运动学由P.W.和d.r.g.j.j.e完成,模拟了系统的二元演化。所有作者都对手稿进行了讨论和评论。

相应的作者

对应到诺尔·d·理查森

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有利益竞争。

同行评审

同行评审信息

自然感谢John Antoniadis和其他匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

扩展的数据图形和表格

图1 He II λ 4686吸收线附近CPD−29 2176的典型光谱。

对直线进行高斯拟合,用拟合的最小位置表示我们推导的径向速度,用于轨道拟合。

扩展数据图2径向速度的傅里叶谱示于扩展数据表1

在0.016 d达到峰值−1为系统的推导周期,傅里叶频谱中的噪声水平在该频率处用水平虚线表示,表示为3σ这个峰值的意义。

扩展数据表1 He II 4686吸收线实测径向速度

权利和权限

根据与作者或其他权利持有人签订的出版协议,自然或其许可方(例如,社会或其他合作伙伴)对本文拥有排他性权利;作者对这篇文章接受的手稿版本的自我存档仅受此类出版协议的条款和适用法律的约束。

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引用本文

理查德森,n.d.,帕沃,c.m.,埃尔德里奇,J.J.et al。来自超剥离超新星的高质量x射线双星。自然614, 45-47(2023)。https://doi.org/10.1038/s41586-022-05618-9

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