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以前行星狀星雲形成的主導理論只涉及一顆恆星——紅巨星本身。由於外層只有微弱的引力作用,它在生命末期非常迅速地流失質量,每世紀流失1%。它還像一鍋沸騰的水一樣在表面下攪動,導致外層脈衝進出。天文學家的理論認為,這些脈動產生的衝擊波會將氣體和塵埃噴射到太空中,形成所謂的恆星風。然而,要將這些物質完全排出而不落回恆星,需要耗費大量的能量。它不能是溫和的風,這種風需要有火箭爆炸的強度才能形成噴射。恆星的外層逃逸後,小得多的內···
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以前行星狀星雲形成的主導理論只涉及一顆恆星——紅巨星本身。由於外層只有微弱的引力作用,它在生命末期非常迅速地流失質量,每世紀流失1%。它還像一鍋沸騰的水一樣在表面下攪動,導致外層脈衝進出。天文學家的理論認為,這些脈動產生的衝擊波會將氣體和塵埃噴射到太空中,形成所謂的恆星風。然而,要將這些物質完全排出而不落回恆星,需要耗費大量的能量。它不能是溫和的風,這種風需要有火箭爆炸的強度才能形成噴射。
恆星的外層逃逸後,小得多的內層坍縮成一顆白矮星。這顆恆星比原來的紅巨星更熱、更亮,它照亮並加熱了逸出的氣體,直到氣體開始自己發光——於是我們看到了一個行星狀星雲。整個過程在天文學的標凖下是非常快的,但在人類的標凖下是緩慢的,通常需要幾個世紀到幾千年。
華盛頓大學(University of Washington)的天文學家布魯斯·巴里克(Bruce Balick)說,在哈勃太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)於1990年使用之前,「我們非常確定是循著正途」了解這一過程。然後他和他的同事,紐約羅徹斯特大學(University of Rochester)的亞當·弗蘭克(Adam Frank),在奧地利的一次會議上看到了哈勃第一張行星狀星雲的照片。「我們出去喝咖啡,看到了照片,我們知道研究路徑已經改變了,」巴里克說。
天文學家假設紅巨星是球形對稱的,圓形的恆星應該產生圓形的行星狀星雲。但這不是哈勃看到的——甚至不是近距離的。「很明顯,許多行星狀星雲都有奇異的軸對稱結構,」羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)的天文學家橋·卡斯特納(Joel Kastner)說。哈勃揭示了奇妙的葉狀體、翅膀和其他結構,它們不是圓形的,但圍繞著星雲的主軸對稱,就像在陶工轉盤上轉動一樣。