示例:psrjo+o的伴星
二、按光谱特征分类(da、db、dq等)
基于大气层元素的观测光谱分类(最常用系统):
类型大气成分占比特征
da纯氢(h)仅显示氢巴尔默线
db纯氦(he)氦吸收线(如hei?)
dc连续光谱无明显吸收线(大气过冷混合)
dq碳污染(c?、c?)<富碳白矮星(温度<o,oook)
dz金属污染(ca、fe)星际物质吸积或行星碎片
dp磁白矮星<o强磁场(,ooo–亿高斯)
>注:部分白矮星为混合型(如dab:氢氦混合大气)。
三、特殊亚类
极低质量白矮星(eldud)
质量:<o☉
形成机制:双星系统中质量被剥离至无法维持氦燃烧
示例:jo+(质量仅o☉)
热亚矮星(sdosdb)
过渡状态:核心氦燃烧的蓝矮星,未来将坍缩为白矮星
特征:高温(o,oooo,oook),质量≈o☉
磁白矮星(agicdud)
磁场强度:,ooo高斯至o?高斯(中子星级别)
光谱分裂:塞曼效应导致吸收线分裂(如grdu+o°)
双星系统白矮星
灾变变星(cv):吸积伴星物质引新星爆
ia型新星前身:碳氧白矮星吸积至钱德拉塞卡极限爆炸
四、演化状态分类
年轻高温白矮星
温度:>o,oook(如hz)
特征:强紫外辐射,快冷却中
老年结晶白矮星
冷却年龄:>o亿年
核心状态:碳氧晶格化(类似“宇宙钻石”)
示例:bp(结晶化程度o)
黑矮星(理论存在)
定义:完全冷却的白矮星(温度≈宇宙背景辐射)
现状:宇宙年龄不足,尚未形成
五、白矮星的终极命运
多数白矮星:无限冷却为黑矮星(需o?o?年)
双星系统中的白矮星:
吸积爆(新星或ia型新星)
合并形成中子星(如raeboreais事件)
六、宇宙意义
星系年龄标尺:通过最冷白矮星温度估算星系年龄
重元素来源:ia型新星贡献宇宙中铁、硅等元素
行星系统遗迹:部分白矮星周围现行星碎片盘(如dud+o)
从炽热的da型到磁化的dp型,白矮星以简并物质的“恒星遗骸”形态,铭刻了恒星一生的故事。
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中子星(新星残骸)
代表:蟹状星云脉冲星(psrbo+)、psrjo+o。
形成条件: