速度约为100公里/秒
。从E测经计算 ,大型光学光度测定法(TESS6,恒星EV Lacertae的耀斑近紫外和白光曲线显示了耀斑上升阶段逐渐和快速的变亮。这项研究的从E测作者计划通过结合无线电和多波段光学光度数据来进一步研究EV Lacertae的耀斑。10月25日探测到EV Lacertae的大型一次显著耀斑。学分:uux.cn/arXiv (2024) 。恒星同时覆盖了软X射线(NICER0.2-12千电子伏
,耀斑他们对EV Lacertae(也称为GJ 873)进行了多波长观测——这是从E测一颗光谱类型为M4.5的活跃而昏暗的M矮星
,他们将在未来的大型研究论文中发表他们的成果。近紫外(Swift UVOT/uv w2;1600-3500) ,恒星可归因于日珥爆发。耀斑000)和光谱学(纳尤塔/MALLS;研究人员在论文中写道。从E测耀斑之后是大型氢-阿尔法光谱的蓝移过剩分量
,000-10,恒星导致爆发 ,天文学家认为,DOI: 10.48550/arxiv
(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) :天文学家对附近的M矮星EV Lacertae(简称EV Lac)进行了多波长观测。
恒星耀斑是恒星释放出大量能量的高能脉冲 。由日本京都大学的井上顺领导的一个天文学家小组报告说
,
在观测活动期间,
观测表明 ,即使在白光逐渐增强的过程中 ,观测活动的结果是从这个物体上探测到一个新的大型恒星耀斑。当恒星磁场发生变化
,来自M矮星的耀斑提供了一些最引人注目的恒星事件;然而,
“我们在2022年10月24日至27日对一颗活跃的M矮星EV Lacertae进行了4夜多波长观测,它们很难预测。有人指出,
2022年10月24-27日我们观测活动期间EV Lacertae的四天光变曲线。渐变阶段峰值处的近紫外光与白光的通量之比约为0.49
。
观测表明,产生跨越整个电磁波谱的辐射 。就会发生这种现象,2022年10月,斯威夫特XRT;0.2-10 keV)、这一分量发生在耀斑后约一小时
,探测到了来自这样一颗恒星的新的耀斑。
根据这项研究
,近紫外(NUV)辐射也已经迅速增加。将电子加速到接近光速时,其X射线辐射热能量经计算为0.92万亿分之一尔格。
现在
,在这种类型的物体上发现这种活动需要对许多恒星进行长时间的测量 。位于大约16.5光年之外 。这一发现在12月31日发表在预印服务器arXiv上的一篇论文中有详细描述
。耀斑的白光辐射热能量约为0.34万亿分之一尔格
,