孤立毫秒脉冲星的起源

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11473024
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1502.恒星结构演化和大气、变星双星和多星系统
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31
  • 项目参与者:
    朱春花; 赵瑞珍; 金洁; 阿不都赛麦提江·依斯坎德尔; 孙伟超; 闫静芝; 李芳儿;
  • 关键词:

项目摘要

The origin of isolated millisecond pulsars (IMSPs) is still open problem. It is possible to form an IMSPs by dynamical mass transfer in triple stars, 'disrupted recycled pulsar', relative wind from neutron star evaporating its companion, and the merger of neutron star and massive white dwarf. However, the contribution of the first two channels to the total IMSPs' population is too small, and the timescale used in the third channel is longer than the Hubble time. We analyze the observed data of subluminous type I supernova (such as SN 2005E) or long Gamma-ray bursts without accompanying supernova (such as GRB 060614), and find out the samples which are related to the merger in the forth channel. According to the observational data of IMSPs, we investigate the possibility of the merger forming IMSP. The most importantly, by analyzing the data of X-ray MSPs and binary radio MSPs (See Fig. 2), we consider that IMSPs likely originate from ultra-compact X-ray MSPs. In these binaries, the companions of MSPs have extremely low mass (about 0.01 solar mass). These extremely low mass stars have been irradiated by X-ray from accreting neutron stars for billion years. Their temperature and degeneracy change so that their radii increase, which may result in dynamical mass transfer and form IMSPs.
孤立毫秒脉冲星(IMSP)的起源是天文学中的未解之谜。三星系统动力学质量转移、'被破坏的再循环脉冲星'、起源于中子星的相对论星风蒸发伴星及中子星与大质量白矮星的并合都可能形成IMSP。然而,研究表明前两种形成通道对整个IMSP星族的贡献非常小,而第三种形成通道所需的时标大于Hubble时间。本项目将分析IMSP的相关观测数据,讨论中子星与大质量白矮星并合发生暗的I型超新星(类似SN 2005E)爆发和无超新星爆发伴随的长伽玛射线暴(类似GRB 060614)而形成IMSP的观测证据。最重要的是,本项目分析了现有X-射线和射电毫秒脉冲双星的相关观测数据(见正文图2),发现IMSP也很可能起源于超紧X-射线毫秒脉冲星。这些系统的中子星伴星有着极低质量(大约0.01太阳质量)。本项目将研究这些极低质量恒星长期在X-射线照射下发生动力学质量转移,从而形成IMSP的可能性。

结项摘要

本项目研究了孤立毫秒脉冲星的起源。研究成果加深了人们对孤立毫秒脉冲星的认识,对孤立毫秒脉冲星的观测具有一定指导意义,对发展和完善恒星结构与演化理论以及双星的相互作用具有积极意义。.本项目分析了孤立毫秒脉冲星、X射线毫秒脉冲星和射电毫秒脉冲星的相关观测数据,研究了超紧X射线双星系统中极低质量恒星在X射线照射下发生的动力学质量转移,否定了超紧X射线双星是孤立毫秒脉冲星的起源。尽管超紧X射线双星持久源的轨道周期短,这导致高的辐射通量,然而照射对这类持久源的演化几乎没有影响。这主要是因为持久源的超紧X射线双星中白矮星的质量较大,因而照射深度很小。在超紧X射线双星暂现源爆发期间,照射对双星的影响非常显著。.我们利用星族合成的方法研究了由中子星和白矮星并合而产生的孤立毫秒脉冲星。结果表明,孤立毫秒脉冲星在银河系的诞生率在5.8×10^−5~2.0×10^−4 yr^−1之间,这取决于双星通过洛希瓣物质转移的稳定性和踢速度大小等关键变量。我们估计出孤立毫秒脉冲星的质量在1.5M_⊙到2.0 M_⊙,这表明它们比其他正常脉冲星质量更大。在我们的模拟中,大多数孤立毫秒脉冲星的自转周期都在几毫秒到20毫秒之间,这与观测结果是一致的。.在本项目资助下,项目组成员发表了14篇SCI收录论文。我们主办了三次新疆大学---国家天文台联合天体物理中心学术年会,主办了引力与致密天体研讨会,共同主办了中国天文学会2017年学术年会和2018年QTT科学与技术研讨会。培养毕业11名硕士研究生,正在培养21名硕士研究生。归因于本项目的资助,新疆大学的天文学研究有了长足的进步,我们荣获了新疆维吾尔自治区科学技术进步一等奖1项、新疆维吾尔自治区自然科学优秀论文奖1项。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
An Alternative Channel for High-mass Binary Black Holes-Dark Matter Accretion onto Black Holes
高质量二元黑洞的另一种通道——暗物质吸积到黑洞
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/aad004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang Tongzheng;Li Lin;Zhu Chunhua;Wang Zhaojun;Lu Guoliang;Wang Anzhong;Wang Anzhong;Wu Qiang;Liu Hai-Shan;Lu GL
  • 通讯作者:
    Lu GL
The gamma-ray sources in classical novae
经典新星中的伽马射线源
  • DOI:
    10.1007/s10509-016-2863-4
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Astrophysics and Space Science
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Sun Weichao;Zhu Chunhua;Wang Zhaojun;Lu Guoliang
  • 通讯作者:
    Lu Guoliang
Effects of the Core-collapse Supernova Ejecta Impact on a Rapidly Rotating Massive Companion Star
核心塌缩超新星抛射物撞击快速旋转的大质量伴星的影响
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/aa56c2
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    ASTROPHYSICAL JOURNAL
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Zhu Chunhua;Lu Guoliang;Wang Zhaojun
  • 通讯作者:
    Wang Zhaojun
The contribution of chemical abundances in nova ejecta to the interstellar medium
新星喷射物中化学丰度对星际介质的贡献
  • DOI:
    10.1093/pasj/psw030
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Publications of the Astronomical Society of Japan
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Li Fanger;Zhu Chunhua;Lu Guoliang;Wang Zhaojun
  • 通讯作者:
    Wang Zhaojun
Novae Contribution to the Galactic Lithium Enhancement
新星对银河锂增强的贡献
  • DOI:
    10.1088/1538-3873/aa6b4d
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Rukeya Rejiefu;Lu Guoliang;Wang Zhaojun;Zhu Chunhua
  • 通讯作者:
    Zhu Chunhua

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

固态夸克星星震模型的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    云朝昂;来小禹;王兆军;吕国梁
  • 通讯作者:
    吕国梁
超大质量黑洞产生的高能中微子探测及巨型中微子射电探测阵列的选址
  • DOI:
    10.13568/j.cnki.651094.2019.02.001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    新疆大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱春花;翟楠楠;沈冬祥;吕国梁;王兆军;李琳;刘荷蕾;Olivier Martineau-Huynh;Charles Timmermans
  • 通讯作者:
    Charles Timmermans
中子星中简并电子气体的临界磁化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    王兆军;吕国梁;朱春花;张军
  • 通讯作者:
    张军
相对论简并电子气体的磁化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    王兆军;吕国梁;朱春花;霍文生
  • 通讯作者:
    霍文生
非球对称星风中尘埃的形成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    新疆大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕国梁;王兆军;朱春花
  • 通讯作者:
    朱春花

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

吕国梁的其他基金

强磁场大质量恒星的结构与演化及相关天体的理论与实测研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    240 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
多信使宇宙学、引力、粒子物理和天体物理的研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
失败超新星爆发的研究
  • 批准号:
    11863005
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    46.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
超巨星快速X-射线暂现源的研究
  • 批准号:
    11163005
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    55.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
含尘埃壳层的渐进巨星分支(AGB)恒星的演化星族合成
  • 批准号:
    10763001
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
共生星的理论研究
  • 批准号:
    10647003
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码