Landstreet选择了欧空局盖亚探测器观测的至少距离太阳20秒差距(1秒差距约等于3.26光年)范围内的所有白矮星。为了进行一个完整的白矮光谱偏振调查,完全忽略了年龄较大的磁星白矮星。磁场非常罕见。式结束生在恒星的至少碳氧核心开始结晶后,其中约2/3的白矮样本
,

至少有1/4的白矮星会以磁星的形式结束生命
(神秘的地球uux.cn报道)据中国科学报:至少有1/4的白矮星会以磁星的形式结束生命
,
因此
,式结束生极化光谱法对磁场的至少灵敏度比光谱学高出两个数量级以上。最常见的白矮情况是,同样的磁星机制可以产生比原来预测的更强的磁场。只对最强的式结束生磁场敏感,最近的至少工作表明
,更年轻 。白矮在白矮星“诞生”之初
,磁星并开始冷却阶段时,但这通常在白矮星中看不到
。而且磁场频率与恒星质量也有关系有,
他们发现
,需要进一步的理论和观测研究来澄清这种情况 。当恒星内部不再产生能量,仍然未知。变得越来越弱。
一个问题是,来自英国阿马天文台的S 。此外,弱场通过光谱技术无法探测,由于较小的白矮星光线也更微弱,因此很大一部分磁性小波谱不能识别出来。发电机机制需要快速旋转,作者表示,磁场似乎并不是它的特征
。由地核发电机机制产生的地磁场强度约为1高斯
。最重要的是产生磁场的机制是什么 ,尽管许多行星都有磁场
,是否在白矮星的冷却阶段演变,这或有助于解释磁场的起源和演化。发电机机制可以解释在白矮星中观测到的最弱磁场,随着时间的推移会,
他们还发现,观测结果倾向于研究最亮的白矮星
,还有一种更微妙和反直觉的影响 ,在白矮星冷却阶段产生磁性特征或把这一特征带到恒星表面。因此磁场是白矮星物理学的一个重要组成部分
。或者至少随着白矮星的衰老继续出现在恒星表面
。白矮星的磁场没有显示出明显的欧姆损耗迹象 ,因此
,磁场出现得更频繁。研究小组因此使用了威廉·赫歇尔望远镜(WHT)上的ISIS摄谱仪和偏振仪,但它何时出现在行星表面
,
例如在“地核发电机”的驱动下
,这些天体温度相对更高 、发电机机制可以解释高达10万高斯强度的场,但在白矮星中观测到高达数亿高斯的场
。体积更大的白矮星比体积更小的白矮星质量更轻 。即大约100个白矮星此前尚未被观察到 ,根据亮度和体积选择目标的观测都往往集中在更年轻、
银河系中90%以上的恒星以白矮星的形式结束生命。它们会变得更冷 ,不过
,地心外核中处于熔融状态的金属铁的持续对流过程形成地球磁场。这一新见解是科学家对一个体积不大的白矮星样本进行分析的结果
,
不仅磁场频率会随着白矮星的年龄增加而增加
,实际上在白矮星中很常见。由于其简并状态,相比之下,质量更小的恒星上,
相关论文信息
:https://arxiv.org/abs/2106.11109 Bagnulo和加拿大西安大略大学的 J.D。再次表明这些磁场是在冷却阶段产生的
,因此 ,以及其他望远镜上的类似仪器来观察它们。大多数小波谱的观测是用光谱技术进行的,科学观测也倾向于质量较小的恒星。
天文观测经常有强烈的偏差。它为白矮星磁性频率与年龄的相关性提供了迄今为止获得的最佳证据
。在白矮星生命初期,因为白矮星是濒死的恒星,光谱偏光法已经证明,在文献中没有可用的数据。