2.36 小时走完一圈:两颗中子星在打一场 8200 万年后的赌
在距地球约 1.85 万光年的地方,有两颗中子星绕着对方转,转一圈只要 2.36 小时。比一个工作日下午还短。太阳质量的全部内容被压进一个直径二十公里左右的球里,两个这样的球贴得极近,互相甩着跑。
地球绕太阳一圈要一年。
在距地球约 1.85 万光年的地方,有两颗中子星绕着对方转,转一圈只要 2.36 小时。比一个工作日下午还短。太阳质量的全部内容被压进一个直径二十公里左右的球里,两个这样的球贴得极近,互相甩着跑。
这类系统在人类已观测的宇宙里只有 30 例。中国科学院国家天文台韩金林研究员领衔的 FAST 银道面脉冲星巡天团队,在这 30 例之外又添了一例,编号 PSR J1856-0039【直引:中国科学院国家天文台发布,2026-09-16】。论文 2026 年 9 月 15 日发表于《物理评论快报》(PRL),被期刊编辑遴选为重点推介成果。
🌌 这一对为什么值得记
双中子星的形成要经历两次超新星爆发。两颗大质量恒星先后炸掉外层,各留一颗致密残骸,若这对残骸没有在爆炸中被踢散,就形成互相绕转的系统。它们靠辐射引力波持续损失能量,轨道不断收缩,最终并合。
并合过程是宇宙里金、铂这类重元素的重要产出通道。
中子星本身是被反复研究的对象,因为它运行规律稳定到可以当钟用。两颗中子星凑成一对时,钟变成两只,还能互相对表,于是多出一件事:可以拿这个系统去检验引力理论。
🔢 这一例的硬数字
轨道周期 2.36 小时,在已知双中子星系统里排第二短。轨道周期越短,两颗星靠得越近,相对论效应越显著。
质量是这一例最特殊的地方。
| 项目 | 数值 | 地位 |
|---|---|---|
| 轨道周期 | 2.36 小时 | 已知双中子星中第二短 |
| 系统总质量 | 2.488 倍太阳质量 | 迄今已知总质量最轻的双中子星 |
| 可见脉冲星质量 | 约 1.304 倍太阳质量 | — |
| 伴星中子星质量 | 约 1.185 倍太阳质量 | 全球已知最轻的一批中子星之一 |
韩金林的表述是:这颗伴星"几乎轻到了理论允许的极限,为研究超新星爆发机制提供了关键线索"【直引:科技日报采访】。
一个 1.185 倍太阳质量的残骸意味着什么,需要放到中子星的生成机制里看。中子星是恒星坍缩后留下的核,它有多重,取决于坍缩时有多少物质没被炸走、以及核物质在极高密度下能承受多大的挤压。观测到的质量分布,反过来给这些机制划范围。质量下限被刷新,等于给"最轻能轻到哪"这个问题提供了一个新的实测点。
🕰️ 四类相对论效应同时出现
轨道致密带来的好处是可以一次性看到好几项效应。
四个现象里,轨道周期衰减这一项是可以被算出来的。广义相对论预言了系统因辐射引力波而损失能量的速率,观测值可以直接与预言值比对。
数据测算的结果:轨道周期衰减数值与广义相对论预测值之比为 1.009 ± 0.014。
1.009 这个数字离 1 很近,误差正负 0.014。也就是说观测值与理论值的偏离被压在 1.4% 以内。中文报道把它概括为"证实了广义相对论的正确性",更精确的说法是:在这个系统的质量与轨道参数下,引力波辐射导致的能量损失速率与理论预言在测量精度内一致【推论】。
台湾《工商时报》的报道另外提到,团队还观测到"爱因斯坦延迟"现象【直引】。
🧭 引力波之外还有一件更难的事
这条轨道真正有意思的地方在它的小轨道倾角。
脉冲星自转时会拖动周围的时空,这个效应叫参考系拖拽,也叫 Lense-Thirring 进动。测量它的直接收益是可以反推中子星的转动惯量,而转动惯量对内部物质状态极其敏感:同样质量的星,内部是中子超流还是含有奇异物质,转动惯量会不一样。
难点在于这个效应很微弱。韩金林的说法是:目前已知的双中子星系统中,仅有一两例有希望探测到这种效应【直引】。PSR J1856-0039 因为倾角小、周期极短,进入了这个极短的名单。
这类测量要靠长期高精度计时累积,不是一次观测能拿下的。
🔭 找到它的那台机器怎么工作
FAST 是当前全球灵敏度最高的单口径射电望远镜,500 米口径,配 L 波段 19 波束制冷接收机。
团队用的是自主研发的快照观测模式,做的是大规模银道面脉冲星系统性搜寻。截至这次发布,FAST 已经发现了约 900 颗新脉冲星,PSR J1856-0039 是从这批数据里逐例甄别出来的特殊天体系统之一。
从 900 颗到 1 例,中间那一步是长期计时。轨道周期、近星点进动、周期衰减率,这些量都要靠持续观测拟合出来,单次快照给不了。
⏳ 8200 万年之后
模型推演的结果是:这个系统将在约 8200 万年后并合。
并合的结局不唯一。主流推演是大概率形成一颗质量更大的中子星;也有一种可能是并合产物自转逐渐减慢后坍缩成黑洞。这两种走向的分岔点,取决于质量与状态方程的细节。
8200 万年这个数字,放在人一生的尺度上无法感知。换个比法:如果把地球的年龄压进二十四小时,这个系统还要再等大约七分钟才会并合【推论:等比换算,仅作尺度参考】。
🧩 它还留了两个缺口
第一件事是时间问题。参考系拖拽的效应量级极小,要靠多年累积的计时精度才能从噪声里挑出来。这类测量没有捷径,只能等。
第二件事依赖第一件。转动惯量测不出来,"这颗伴星内部到底是什么状态"这个问题的答案就仍然悬着。1.185 倍太阳质量这个数字已经很有信息量,它把质量这一维压到了接近下限的位置,但质量和半径、质量和内部成分之间的关系,需要另一个独立观测量才能联立求解。
同一周里,天文领域还有两条并行的进展值得放在一起看。9 月 17 日,清华大学李菂团队联合国内外合作者,用 FAST 与美国卡尔·央斯基甚大阵列望远镜的联合观测,在仙女座星系发现 118 个中性氢超泡,通过实测超泡的平均动能输入速率与湍流耗散速率,证实星团中连续的超新星爆炸是星系湍流的能量来源,成果发表在《自然·天文学》。国家天文台的星语望远镜(StarWhisper Telescope)则把 AI 智能体接进了望远镜控制系统,"司天工程"先导阵列已用它发现 8 颗极早期超新星候选体,这套工作被斯坦福 HAI 的《AI Index Report 2026》列为物理天文领域的代表性 AI 智能体案例。
三件事凑在一起,指向同一件事的两头。观测侧的带宽在扩:FAST 一年能发现近千颗脉冲星,星语把观测规划交给模型。反推侧的要求却在提高:从 900 颗候选里挑出 1 例值得长期跟踪的系统,再从这 1 例里挑出那一两项可能测出转动惯量的机会,靠的是人力判断而不是发现速度。
如果参考系拖拽最终真的从这条轨道上被量出来,中子星内部物态方程那道悬了几十年的题会得到一个新的约束点。如果量不出来,这就是第十几例被写进目录、然后安静等待并合的普通双中子星。分界线在哪儿,现在没人知道。
参考文献
1. 中国科学院国家天文台,《中国天眼 FAST 发现极短周期、最轻双中子星系统》,成果发表于 *Physical Review Letters*(2026-09-15,编辑重点推介),2026-09-16 2. 科技日报(记者陆成宽),《中国天眼发现迄今最轻双中子星系统》,2026-09-17 第 1 版. https://www.cas.cn/cm/202609/t20260917_5120488.shtml 3. 央视新闻,《前沿速览|中国天眼 FAST 发现极短周期、最轻双中子星系统》,2026-09-16. https://ysxw.cctv.cn/article.html?item_id=16806516892485029486 4. 工商时报,《中國天眼發現最輕雙中子星系統 軌道周期僅 2.36 小時》,2026-09-16. https://www.ctee.com.tw/news/20260916701195-430801 5. 新华社(记者魏梦佳),《星空有约|科学家对超级气泡"精确画像"证实星系湍流能量来源》(*Nature Astronomy*,2026-09-17 在线),2026-09-18. https://www.k618.cn/takx/202609/t20260918_20059610.html