图4. 声波与重力波在太阳内部的传播与耦合。红色代表声波,蓝色代表重力波,绿色代表与重力波耦合之后的声波。左:今天的太阳由于两种波的频率范围不同,不会发生互相作用。右:当太阳成为巨星后,由于结构变化,两种波的振动频率接近并发生耦合,于是声波再传递到表面时就带来了来自中心核的信息。(credit: Tanda Li, The University of Sydney)
声波的频率有着非常好的规律性。在太阳年轻时,其表面不同模式的声波之间都有固定的间距,在星震栅状图上,声波频率的图样非常规则整齐。而当声波与重力波混合之后,星震栅状图上出现排列不规则的频率,而这些就是太阳的“心跳”。随着太阳慢慢变老,声波与重力波的耦合会越来越多,栅状图上也将看到更多排列不规则的频率,水星也将从这些频率中“看见”太阳的“心”。
图5. 太阳从主序星到巨星的演化过程和对应的星震栅状图。左:太阳成为一颗巨星时,中心收缩、密度上升而同时外壳膨胀、密度降低。右:看懂太阳的振动需要看懂星震的栅状图:在主序阶段太阳的振动频率非常规则,从栅状图中可以看到排列整齐的三条线,对应三种常见模式的振动(径向l=0,偶极l=1,和四极l=2);而当太阳演化到巨星时,声波与重力波耦合,变成混合模,栅状图上的频率就会出现不规则的分布。(credit: Tanda Li& Gang Li, The University of Sydney)
我们找一颗未来的太阳来看看。µ Herculis是武仙座中的一颗恒星,它的质量和元素组成跟太阳接近,大概2亿年前这颗恒星刚刚结束了中心氢元素的热核反应。与太阳规则整齐的星震栅状图不同,从µ Herculis身上可以看到几个排律不规则的振动频率,这些就是与重力波耦合之后的声波,它们因此偏离了原来的频率位置。
如果只利用声波和µ Herculis表面的大气参数,我们计算出来的这颗恒星中心的密度大概在1000 – 4000 g/cm3的范围内。而加上了重力波的信息之后,µ Herculis中心的密度便落在了1600 -1800 g/cm3这样一个很小的范围内了。从巨星的混合模振动里面获取的重力波信息,帮助我们把对恒星中心的了解推进到了前所未有的精度。
图6. 左图:未来的太阳µ Herculis (credit: IAU and Sky & Telescope magazine, Roger Sinnott & Rick Fienberg)右上:µ Herculis的星震栅状图,排布不规则的频率是声波与重力波耦合后的振动。右下:通过星震学得到的µ Herculis中心核附近的密度分布(Li et al. 2019 MNRAS,483, 780)
如果爱情有单位,那一定是时间
从太阳诞生算起,水星已经围绕太阳转动了40多亿年,等到95亿年,太阳会燃尽中心的氢并变成一颗巨星。从那时起,声波和重力波开始耦合,水星就能从太阳振动之中探索太阳的“心”了。太阳年龄约120亿年时,太阳会膨胀到水星的轨道,将其融化成为太阳的一部分,然后其内部的对流运动会很快将水星的物质从6000万公里的水星轨道输送到距离中心约3000万公里的位置。在随后的几亿年里,太阳的内核会再膨胀和收缩,同时伴随着对流区的扩大,物质运动会将水星的一小部分物质送进太阳的“心”。约125亿年时,太阳会抛离自己的外壳,只剩下一个致密的核心,通过电子简并继续发着微弱的光,而水星那一小部分的物质将与太阳的“心”一起长眠在银河系旋臂上的这个平淡无奇的地方。
当你的内心不再澎湃,我却懂得了你。当你的身体开始老去,我们却成为了彼此。
“还要多远才能进入你的心,还要多久才能和你接近?”
其实水星已经有了答案:“等到看你银色满际,等到分不清季节更替,才敢说沉溺。” 陪伴, 就是水星的答案。
作者介绍
李坦达, 2013年毕业于北京师范大学天文系,随后就职于中国科学院国家天文台,现为悉尼大学物理系博士后,研究领域包括星震学、恒星结构与演化及恒星磁活动。
参考资料
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