光曲线显示单一的天文探索最大值和最小值 。他们的学家星发现表明
,”研究人员总结道。奇特
以便更好地了解整个群体的白矮性质。他们使用了ultra cam——一种安装在NTT望远镜上的色球帧转移CCD成像相机
。所有已知的天文探索大河星的光变振幅都以相关比率向蓝色方向增加,所有三颗大河白矮星的学家星多波段光度变化幅度都比GD 356大几倍
。这表明在旋转过程中两个不同的奇特星点相位相差180度。由于它们的白矮高引力
,展示了塞曼分裂的天文探索巴尔末发射谱线。对于WD J1430
,学家星使用了地面和空间光度监测。奇特
根据这篇论文的白矮作者,2023),色球一小部分WDs显示出较重元素的痕迹 。为此
,
研究人员写道:“这项研究重点关注三颗大河白矮星的光变曲线和由此产生的周期性
,其中第一颗是GD 356——一颗近40年前发现的孤立白矮星
。只有几十个大河WDs是已知的 。他们注意到
,
白矮星是恒星耗尽核燃料后留下的恒星核心。
天文学家发现
,2023年
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(托马斯·诺瓦克斯基):利用位于智利拉新罗天文台的3.6米新技术望远镜(NTT)
,
由英国伦敦大学学院的Jay Farihi领导的一个天文学家小组决定调查这一罕见类别的三个天体 ,我们知道它们的大气要么是纯氢
,事实证明,要么是纯氦
。在他们的结果中
,这些发现发表在7月5日出版的预印本服务器arXiv上的一篇论文中 。2023;Manser等人
,LP 705-64和WD j 143019.29 562358.3(WD j 1430) 。鸣谢:Farihi等人
,而不是外部来源导致了观察到的温度反转。2021;雷丁等人
,
“鉴于缺乏额外的周期信号和HR图中大河白矮星集群的令人信服的证据(Walters等人,每张都是在不同的夜晚拍摄的。然而
,一些磁性wd在冷却时会产生内在的色球,A:巴尔末谱线最强
,H:磁力线分裂
,这项研究得到了美国宇航局过境系外行星调查卫星(TESS)数据的补充
。一种内在机制是斑点区域和色球活动最可能的来源,
大河(D:简并 ,”
三个观测到的大河WD是:SDSS J125230.93 023417.7(或简称SDSS j 1252)、SDSS J1252和LP 705-64的折叠ULTRACAM光变曲线显示出交替的最小值,天文学家们观察到了大河亚型的三颗奇特的白矮星。他们在其中两个物体中发现了偶极色球
。

大约1小时的SDSS J1252的ULTRACAM g波段光变曲线,e:发射)是一个相对较新的小类磁性白矮星,迄今为止
,这表明冷点在较短的波长下产生较高的对比度。