双星中子星合并的后果:还剩下什么?

作者:小菜 更新时间:2022-08-16 点击数:
简介:2017 年 8 月 17 日,LIGO探测到两颗中子星合并产生的引力波。

这种合并在电磁波谱中辐射能量,我们今天仍然可以观察

【菜科解读】

  2017 年 8 月 17 日,LIGO探测到两颗中子星合并产生的引力波。

这种合并在电磁波谱中辐射能量,我们今天仍然可以观察到光。

中子星是密度非常大的天体,质量比我们的太阳还大,只有一个小城市那么大。

这些极端条件使一些人将中子星视为天体物理物体的鱼子酱,使研究人员能够在宇宙中任何其他条件下研究引力和物质。

  2017 年的重大发现将有关合并期间和合并后发生的事情的几个谜团联系起来。

然而,一件仍然难以捉摸:合并后还剩下什么?

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  在最近发表在广义相对论和引力的一篇文章中,来自莫纳什大学的两位 OzGrav 研究人员 Nikhil Sarin 和 Paul Lasky 回顾了我们对双中子星合并后果的理解。

特别是,他们检查了不同的结果及其观察特征。

  残骸的命运取决于两颗合并的中子星的质量,以及一颗中子星在坍缩形成黑洞之前所能支撑的最大质量. 这个质量阈值目前未知,取决于核物质在这些极端条件下的行为。

如果残余物的质量小于这个质量阈值,那么残余物就是一颗中子星,它将无限期地存活,产生电磁和引力波辐射。

然而,如果残余质量大于最大质量阈值,则有两种可能性:如果残余质量比最大质量阈值高 20%,它作为中子星存活数百到数千秒,然后坍缩成一个黑洞。

更重的残余物将在坍塌形成黑洞之前存活不到一秒钟。

  对我们银河系中其他中子星的观测以及对核物质行为的一些限制表明,中子星避免坍缩成黑洞的最大质量阈值可能是太阳质量的 2.3 倍左右。

如果正确,这个阈值意味着许多双中子星合并继续形成更大质量的中子星残骸,这些残骸至少能存活一段时间。

了解这些天体的行为和演化方式将为核物质的行为和比太阳质量更大的恒星的来世提供大量见解。

“吸血鬼”中子星爆炸与以近光速飞行的喷流有关

一个吸血鬼中子星从恒星伴星为强大的天体物理喷流提供动力的插图。

(图片来源:uux.cn/Danielle Futselar、Nathalie Degenaar、阿姆斯特丹大学Anton Pannekoek研究所。

)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):中子星是曾经死于超新星爆炸的大质量恒星的残骸。

总的来说,中子星被认为是已知宇宙中最极端的天体之一,尤其是当这些密度极高的恒星残余与伴星(尚未“死亡”)一起存在时,情况更是如此,因为伴星距离中子星的巨大引力足以从第二颗恒星上剥离物质。

换句话说,伴星就像中子星的恒星受害者。

这些“吸血鬼中子星”很特别,因为它们像宇宙中的Bela Lugosi一样复活了。

这是因为伴星的下沉物质会在中子星表面引发热核爆炸。

其中一些被偷走的物质被引导到中子星的两极,从那里以近光速以强大的天体物理喷流的形式爆发。

然而,究竟是什么导致了这些喷流的发射,以及它们是如何与这些热核爆发联系在一起的,仍然是个谜。

然而,新的研究为这个谜题提供了线索。

科学家们揭示了一种测量这些喷流速度的方法,并将这些值与中子星和它所享用的不幸双星伴星的质量联系起来。

这可能最终有助于解决这一与喷流相关的困境,并可能提供有关从伴星上剥离物质的其他物体的信息,如超大质量黑洞。

“我们第一次能够测量中子星发射的稳定喷流的速度,”主要作者、美国国家天体物理研究所(INAF)科学家托马斯·拉塞尔告诉Space.com。

“这些喷流,就像来自吸积黑洞的喷流一样,在我们的宇宙中是极其重要的,因为它们向周围环境传递大量能量,影响恒星形成、星系生长,甚至星系如何聚集在一起。

但我们并不真正了解这些喷流是如何发射的。

”拉塞尔解释说,此前,科学家们曾认为,喷流可能是由于受害者恒星中物质螺旋进入时剥离的物质旋转而产生的。

还有一种理论认为,喷流与旋转物体本身的旋转有关。

这项新的研究可能有助于确定哪个机制是主要负责的。

拉塞尔继续说道:“我们发现热核爆炸和喷流之间的联系,现在为我们提供了一个易于接近和可重复的探测器,以解开中子星喷流的发射机制。

”。

“因为我们认为所有类型的物体都以非常相似的方式发射喷流,这将有助于我们了解喷流是如何从所有物体发射的,甚至是位于星系中心的超大质量黑洞。

”中子星是如何爆炸的?为了得出他们的结论,拉塞尔和同事们检查了两个包含食中子星的系统:X射线双星4U 1728-34和4U 1636-536。

众所周知,这两个系统都会周期性地爆发热核爆发。

中子星表面的热核爆炸对科学家来说并不是一个新现象。

多年来,人们一直在分析这些爆炸,拉塞尔指出,天文学家总共观测到至少125颗“爆炸”的中子星。

拉塞尔说:“当中子星消耗附近恒星的物质时,吸积的物质会在中子星表面堆积起来。

在某个时刻,压力变得太大,就会发生不稳定的失控热核爆炸,在几秒钟内蔓延到中子星的整个表面。

”在X射线波段可以看到与4U 1728-34和4U 1636-536相关的爆发,这意味着该团队能够使用欧洲航天局的国际伽马射线天体物理实验室(INTEGRAL)太空望远镜进行探测。

拉塞尔继续说道:“我们发现,这些爆炸会导致一些额外的物质被泵入喷流,持续数十秒。

”。

“使用射电望远镜和澳大利亚望远镜紧凑阵列监测喷流,我们能够在这些额外的物质沿着喷流流下时跟踪它们,基本上为我们提供了一台宇宙速度相机来测量喷流速度。

”INTEGRAL太空望远镜的示意图,该望远镜是确定中子星喷流速度的整体。

(图片来源:uux.cn/ESA)他们希望看到的是X射线爆发后无线电发射的变化。

事实上,研究小组在每次热核爆炸的几分钟内就探测到了无线电亮度的增加。

这使研究人员得出结论,喷流的演变与热核爆炸密切相关。

拉塞尔说:“我们对喷气式飞机的反应如此清晰感到惊讶。

这些非常明亮清晰的耀斑顺着喷气式飞机流下,很容易被探测到。

”。

“我们确实预计会有一些回应,但认为会更加微妙。

”中子星喷流加速研究小组表示,这些喷气式飞机的速度是拼图中缺失的一块,这导致了喷气式飞机剧烈弹射和爆炸性进食事件之间的联系。

拉塞尔说:“速度对于了解喷气式飞机是如何发射的非常重要,这一新发现为回答这个问题打开了一个非常容易的窗口。

”。

“我们现在可以将这项实验应用于许多其他爆裂中子星,然后我们可以比较喷流速度与中子星的自旋、质量甚至磁场的相关性,所有这些都被认为是喷流发射的关键因素。

”如果该团队看到其中一种特性与喷流速度之间的相关性,它将揭示这些喷流的主要发射机制是什么——无论是中子星的旋转还是注入物质的旋转。

这是第一次测量来自中子星的这种喷流的速度,但值得注意的是,以前曾对黑洞进行过测量。

然而,拉塞尔解释说,在将中子星用作研究喷流发射机制的探测器时,中子星比黑洞具有巨大的优势。

他说:“中子星可以有非常精确测量的自旋、确定的质量,甚至可能有已知的磁场强度,所有这些在黑洞中都很难测量。

”。

“因此,目前只有通过中子星,我们才能开始将系统特性与喷流联系起来。

”总的来说,该团队现在已经在两个馈电中子星系统中看到了这一结果,但这是他们迄今为止唯一研究过的两个。

他总结道:“我们正在将我们的新技术应用于尽可能多的其他爆裂中子星,以揭示不同中子星性质的喷流速度是如何变化的。

”。

“一旦我们建立了足够的样本,我们将能够解开喷气式飞机生产的关键特性,揭示喷气式飞机是如何发射的。

”该团队的研究于周三(3月27日)发表在《自然》杂志上。

盘点这个宇宙10种冷知识!

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6.有些星星非常怪异,像是有一颗星星叫做,wise 1828+2650怪异的名不是名字,而是他有多冷,这个是一颗棕矮星,也是记录以来最冷的一颗星星,温度只有零下23℃至,-127℃,,另一科名称为,BMP 37093的白矮星,还真是一个好名字,它的核心由钻石组成,据推算,有110的,34次方克拉的钻石。

中子星就更加怪异了,它的密度非常高,一汤勺的中子星,约重1亿吨,7.宇宙中必然有其他生命体,只是目前尚无证据证明他们的存在,至少没有公开的证据,然而我们猜测一些行星可能存在生命,叫做适合居住的系外行星,目前共找到50颗这样的行星,小编在之前的文章具体介绍过几个,有兴趣的朋友可以关注我宇宙小百科其中有一些距离,我们只有二十光年,然而目前我们无法确定这个行星上是否真的存在生命,只是它们的特征让生命存在的几率比较高而已,8.在2010年4月,无线电天文学家发现一颗来自m82星系的不明天体,这颗天体持续的发出奥秘的无线电波,这是在宇宙中前所未见的事,对此,科学家提出了数个理论,不过至今没有一个理论完全符合,9.你知道我们身处的星系--银河系,将要与另一个小星系发生碰撞,这是除过和仙女座星系碰撞的另外一个星系该星系名称为人马座矮球星系,目前距离地球约为7万光年,不用担心,它会像太阳或者行星的碰撞一样,因为两者之间有许多光年的空间,另一次星系碰撞将在数十亿年后发生,仙女座星系将和我们的银河系发生碰撞,两者最终合成为更大的星系,10.盾牌座UY是目前已知最大的太阳,如果将它放在太阳系的中心,它的直径将超过木星轨道。

Ic1011,是至今发现的最大星系,星系内又超过一百万亿颗太阳,相比较之下我们的银河系仅仅有4000亿颗太阳,而体积和质量最大的天体,在2013年11月发现,名为武仙座,北冕长城,这是一个大尺度丝状结构,由庞大数量的星系组成,甚至大到让科学家无法解释它形成的原因,它距离我们100亿光年,意味着他的年龄为100亿年,我们宇宙的年龄也超不过137亿年,也就是说,它的形成只经历了30亿年,科学家表示这是不可能的,我们的太阳系在46亿年形成,相比之下,前者实在过于庞大,

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