
据发现,磁星发生了世界中最强的磁场。现在咱们或许现已了解它们是怎么发生的。
一项研讨用大型杂乱的核算机模仿标明,两颗恒星磕碰会发生具有超强磁场的大质量恒星。假如这些恒星以超新星的方式迸发,终究就有或许变成一颗特别的中子星-磁星。
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这并不是一套全新的理论。可是现在咱们通过核算机模仿心宿三的构成,找到了强有力的依据来佐证它。心宿三是一颗间隔地球约500光年,质量约为太阳15倍的磁星。
马克斯·普朗克学会核算中心的塞巴斯蒂安·奥尔曼(Sebastian Ohlmann)博士指出,“直到现在,咱们还不能验证这个假定,由于短少必要的核算东西。”
从前现已有结果标明,心宿三极有很大的或许是恒星兼并的产品,因而研讨人员使用了AREPO这一高度动态的仿真代码将心宿三作为了首要研讨目标。
图片来自:tech.该图像是轨迹平面的剖面图,其间的填色代表了磁场的强度,而淡色的剖面线则反映了磁场线的方向。
AREPO通过对数据的处理发现,两颗恒星兼并进程中的激烈动乱会发生激烈的磁场,这种激烈的磁场咱们在相似于心宿三的恒星周围有观测到过。
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科学家们以为,这些大质量恒星在以超新星的方式迸发时终究会构成磁星。但是天文学家们很难观测到磁星,由于大多数情况下他们所发生的磁场能量仅继续几个小时,然后能量消失殆尽。
海德堡理论研讨所的弗雷德里希·勒普克(Friedrich Ropke)说:“磁星被以为是世界中磁场最强的天体,比人类发生的最强磁场强1亿倍。”
恒星的兼并相对频频。科学家以为,银河系中约有10%的质量恒星是这种进程的产品,这与磁性大质量恒星的发生率十分符合。
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双星体系中大质量磁星的稀有诞生标明恒星中发生了某种兼并,这也进一步验证了上述假定。
通过绵长的研讨探究,科学家们在1947年现已发现某些大质量的恒星表面会发生大规模的磁场,但迄今为止它们的来源仍然是个谜。相似于太阳的小恒星,他们周围的磁场反而简单解说。
毫无疑问,关于这些大质量磁星以及由此衍生而来的高强磁陀星,咱们要探寻的远远不止于此。
磁星是中子星的一种,它们具有极强的磁场,透过其发生的衰减,使之能源源不绝地释出高能量电磁辐射,以X射线及伽玛射线为主。磁星的理论于1992年由科学家罗伯特·邓肯(Robert Duncan)及克里斯托佛·汤普森(Christopher Thompson)首要提出,但1979年3月5日发现了第一次有记载的伽马射线迸发,其时人们以为这是从一颗磁星宣布的。在其后几十年间,这个假定得到广泛接收,去解说软伽玛射线复发源(soft gamma repeater)及不规则X射线脉冲星(anomalous X-ray pulsar)等可观测天体。
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和其他中子星相同,磁星的直径约为20Km,质量是太阳的2-3倍。它们的内部密度十分大,一小勺磁星的物质就有10亿吨重。磁星与其他中子星的差异在于它有更强的磁场和相对更快的旋转速度。大多数中子星每一到十秒旋转一次,而磁星每不到一秒旋转一次。磁星的磁场发生十分强的X射线和伽玛射线迸发。磁星的有用寿数很短。它们的强磁场在大约10000年后衰减,尔后活性和强X射线发射中止。鉴于咱们现在观测到的磁星数量,能够估测银河系中不活泼的磁星数量大概是3000万余颗乃至更多。
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相关常识
磁星(英语:Magnetar)是中子星的一种,它们均具有极强的磁场,透过其发生的衰变,使之能不断地释出高能量电磁辐射,以X射线及伽玛射线为主。磁星的理论于1992年由科学家罗伯特·邓肯(Robert Duncan)及克里斯托佛·汤普森(Christopher Thompson)首要提出,在其后几年间,这个假定得到广泛接收,去解说软伽玛射线复发源(soft gamma repeater)及不规则X射线脉冲星(anomalous X-ray pulsar)等可观测天体。
图解:画家笔下的磁星想像图
参考资料
1.Wikipedia百科全书
2.天文学名词
3. DAVID NIELD- Puff-泡芙小姐
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