主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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磁制动在低质量X射线双星(LMXB)演化中对角动量传输、物质传输、轨道周期分布起重要作用,然而,学界仍不确定其具体的表现形式。传统的磁制动模型难以解释LMXB和毫秒脉冲星双星(BMSP)的观测特性,如计算得到的LMXB物质传输率和观测到的吸积率之间存在量级上的差异,以及计算得到的BMSP的轨道周期分布和观测结果相冲突。除了传统主流的磁制动模型外,也有学者提出了一些不同的磁制动模型。因此,全面比较与甄别学界出现的多个不同磁制动模型具有重要意义。
中国科学院新疆天文台脉冲星团组与南京大学天空学院高能组在脉冲星磁场演化、辐射机制等领域保持长期合作,取得了重要成果。近期,新疆天文台硕士研究生邓竺龄在导师、研究员高志福和南京大学教授李向东等的指导下,结合恒星演化程序数值模拟和星族合成程序,研究了当前主流和新型的磁制动模型对LMXB演化的影响。结果表明,相对于其他磁制动模型,τ-boosted和VI19模型可以更好地再现大多数中子星LMXB的观测特性,包括轨道周期、伴星质量、物质传输率(见下表)。此外,据计算,BMSP的轨道周期分布也和观测相符合,尤其是其轨道周期在2小时-1天的系统中,表现更明显(如下图)。
相关研究成果发表在《天体物理杂志》(ApJ, 2021, 909, 174)上。该研究解决了LMXB演化理论与观测不相符的问题,特别是吸积率问题和轨道分布问题,推动了学界对LMXB演化的进一步理解。

表.对比在不同磁制动模型下产生LMXB系统的效率。空心三角表示使用此磁制动模型无法再现该XRB系统,实心三角的数量代表相应磁制动模型下可再现该LXRB效率

图.计算(红)与观测(蓝)到的BMSP系统轨道周期分布对比。上下两图分别为使用Convection boosted和VI19两种磁制动模型结果
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