Hubble "soi" được gì ở hệ sao đang chết dần?

(Kiến Thức) - Trong chòm sao Song Tử, Kính viễn vọng Không gian Hubble đã chụp được một hình ảnh mới về tàn dư của một hệ sao đang chết dần có tên là NGC 2371/2. 

Các nhà thiên văn học nghĩ rằng, hệ thống sao đang chết dần là hai vật thể thay vì chỉ một. Nó bao gồm một tinh vân hành tinh: một lớp vỏ khí bao quanh ngôi sao - có cấu trúc đối xứng với một ngôi sao giống như Mặt trời.

Hubble
Nguồn ảnh: Phys.

Trong phát hiện mới nhất, lớp vỏ siêu tân tinh bên ngoài đã bị thổi bay dần, để lộ ra ngôi sao nóng bỏng nằm bên trong cũng đã và đang rơi vào trạng thái rã vật chất.

Hiện tại, toàn bộ hệ thống phát sáng khi bức xạ của ngôi sao sắp chết tương tác với bụi thiên hà. Cuối cùng, ngôi sao này sẽ nguội đi, tạo thành một sao lùn trắng và các thùy vật chất của sao sẽ tiêu tan hoàn toàn. 

Đây cũng có thể là cách Mặt trời của chúng ta rơi vào tình trạng tương tự trong tương lai.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực. 

Kinh ngạc ngôi sao cực nhẹ, lớn hơn Mặt trời 2.000 lần

(Kiến Thức) - Ngôi sao kỳ lạ UY Scuti có mật độ phân tử khí là 7×10⁻⁶ kg/m³, tức kém đặc hơn một tỷ lần so với nước, nhưng có kích thước khổng lồ và trọng lượng gấp 20 - 40 lần Mặt trời.

Ngôi sao cực nhẹ, nhưng lại lớn hơn Mặt trời gần 2000 lần này nằm cách Trái Đất tầm 9.500 năm ánh sáng. Ánh sáng phải mất 6 tiếng 55 phút để chuyển động quanh ngôi sao UY Scuti.

Giải mã kế hoạch tham vọng cứu Trái đất của tỷ phú Bill Gates

Tỷ phú người Mỹ Bill Gates muốn xịt hàng triệu tấn bụi vào tầng bình lưu để ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, một số người cho rằng làm như vậy có thể kích hoạt một thảm họa khác.

Kế hoạch tham vọng

Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Một hệ thống kính viễn vọng vô tuyến đã bắt được 8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh, có thể bắt nguồn từ nơi cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng.

Hang loat tin hieu la tu ngoai hanh tinh truyen toi Trai Dat
Tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh liên tục truyền đến Trái Đất. Ảnh: express.co.uk 
Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện hàng loạt chớp sóng vô tuyến (Fast Radio Burst - FRB). Được tìm thấy lần đầu vào năm 2007, những chớp sóng vô tuyến này có thể bắt nguồn từ nơi cách Trái Đất hàng nghìn, hàng triệu hay thậm chí hàng tỷ năm ánh sáng.

Các tín hiệu FRB lặp đi lặp lại được phát hiện bởi Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), một hệ thống kính viễn vọng vô tuyến tại Canada.

Cụ thể, CHIME đã bắt được 8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh. Mỗi cụm tín hiệu được phát đi từ một nguồn, phát nhiều lần lặp đi lặp lại. 6 trong số 8 cụm tín hiệu chỉ lặp lại 1 lần sau lần phát đầu tiên, 1 cụm lặp lại 2 lần, cái còn lại lặp lại 3 lần. 8 cụm tín hiệu mới này đã nâng tổng số cụm tín hiệu lặp đi lặp lại mà người trái đất bắt được lên 11.

Tất cả các FRB đều ngắn, sắc nét, và sự thật về chúng hiện vẫn còn gây tranh cãi. FRB rất mạnh, có khi chỉ kéo dài vài mili giây, nhưng đủ phát ra nguồn năng lượng hơn cả năng lượng từ 500 triệu mặt trời trong khoảnh khắc đó.

Nhiều nhà khoa học cho rằng FRB có thể sinh ra từ một sự kiện vũ trụ lớn, ví dụ sự va chạm của 2 sao neutron mang nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng cũng có thể là tín hiệu từ một nền văn minh ngoài trái đất.

"Các FRB lặp đi lặp lại mang ý nghĩa rất lớn. Chúng có giá trị trong việc nghiên cứu và định vị các thiên hà. Bên cạnh đó, việc theo dõi, phân tích các bước sóng có thể giúp xác định xem những FBR này có nguồn gốc từ đâu", Ryan McKinven, một trong những nhà nghiên cứu chia sẻ.

Bên cạnh đó, các tín hiệu FRB lăp đi lặp lại cũng có thể giúp các nhà khoa học trả lời một số câu hỏi về FRB không lặp lại. "Việc khám phá ra các FRB này giúp chúng tôi có thể mở ra những cánh cổng mới để tìm hiểu nguồn gốc vũ trụ", Pragya Chawla, một nhà nghiên cứu từ Đại học McGill nói.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục công trình nhằm tìm ra các thiên thể bí ẩn đã gửi đi những cụm tín hiệu lạ này. Trong báo cáo mới nhất, các nhà nghiên cứu cho rằng các tín hiệu FRB lặp đi lặp lại có thể xuất phát từ rìa của dải Ngân hà (Milky Way).

Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm thời gian để định vị chính xác hơn.Các kết quả hiện đã công bố trực tuyến và sẽ được đăng tải trên The Astrophysical Journal Letters.