При слиянии двух
нейтронных звёзд плотность новообразованного тела резко увеличивается.
На самом деле слияние
нейтронных звёзд – это катастрофическое столкновение в дальнем космосе двух невероятно плотных, массивных, но очень маленьких объектов.
Существуют пульсары – быстро вращающиеся
нейтронные звёзды, чью частоту мерцания современными инструментами удаётся замерить с точностью до 15 знаков после запятой.
Во всяком случае, первая регистрация столкновения
нейтронных звёзд была вопросом времени.
Ядро
нейтронной звезды настолько плотно, что одна ложка его вещества весила бы 90 миллиардов килограммов.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: жабник — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Они широко используются при оптических отождествлениях рентгеновских двойных систем и при определении масс
нейтронных звёзд и чёрных дыр.
Если же масса этого ядра менее трёх солнечных, то в конце эволюции такой звезды образуется
нейтронная звезда или белый карлик.
Подтверждения существования
нейтронных звёзд пришлось ждать тридцать четыре года.
Сверхновые рождают не только яркий свет, но и космические лучи, а на месте их взрыва остаётся маленькая
нейтронная звезда.
Если мы говорим о звезде с массой в 10, 20, может быть, в 30 раз больше солнечной, то после взрыва сверхновой останется
нейтронная звезда – крайне интересный объект, очень компактный.
А если учесть, что
нейтронные звёзды имеют диаметры порядка 10 километров, то отношение увеличивается до миллиарда раз.
Что, если тот камень, который с давних времён искали алхимики, на самом деле является
нейтронной звездой?
В ней просто говорилось, что их группа впервые обнаружила электромагнитное излучение, сопровождающее слияние двойной
нейтронной звезды, и им нужно иметь возможность увидеть его в ультрафиолетовом свете.
Расчёты показывают, что результатом слияния могло стать образование
нейтронной звезды большей массы, либо возникновение сильно нестабильного сгустка нейтронного вещества (который за время от секунды до нескольких часов коллапсировал в чёрную дыру), либо непосредственное появление новой дыры.
Сегодня эти объекты называют
нейтронными звёздами; это схлопнувшиеся ядра массивных звёзд, жизнь которых завершилась мощным взрывом – взрывом сверхновой.
Средний размер
нейтронной звезды именно такой.
Плотность
нейтронной звезды составляет приблизительно квинтиллион (миллиард миллиардов) килограммов на кубический метр, что превышает плотность атомного ядра.
Скоро мы увидим
нейтронную звезду.
Если растущее внутреннее давление останавливает гравитационный коллапс, то центральная область звезды становится сверхплотной
нейтронной звездой, что может сопровождаться сбросом оболочки и наблюдаться как вспышка сверхновой звезды.
Это, пользуясь физической аналогией, либо чёрная дыра, либо
нейтронная звезда, либо сверхновая.
Почти целиком
нейтронные звёзды состоят из ядерной материи – упакованных бок к боку атомных ядер.
Голос принесло назад насмешливым эхом. Вверху, за тонким покрывалом серого тумана, не было ничего, кроме бездонного космоса и далёкой
нейтронной звезды.
Подобным образом гравитация заставляет сливаться протоны и электроны, образуя
нейтронную звезду вопреки давлению вырождения, которое пытается удержать электроны от занятия чужих орбиталей.
В результате взрыва
нейтронной звезды образовалось облако пыли и газов.
– Скорость убегания с поверхности
нейтронной звёзды с такой массой равна половине скорости света!
Магнитное поле
нейтронных звёзд очень мощное.
Также в ветре новорождённой
нейтронной звезды могут идти реакции с участием заряженных частиц – протонов и ядер гелия, – увлечённых потоком нейтрино.
Чайная ложка вещества
нейтронной звезды в земных условиях, весила бы 500млн. тонн.
Так при взрыве
нейтронной звезды происходит возникновение чёрной дыры.
Планета была укутана толстым одеялом атмосферы, помогавшей ей задерживать и отражать опасные излучения, идущие от находящейся достаточно близко старой
нейтронной звезды.
За доппелем сформировалась
нейтронная звезда диаметром 5 000 км.
Внутри одних космических объектов, например, таких как красный сверхгигант, он иной, чем у чудовищно плотной
нейтронной звезды.
– А как происходит процесс поглощения чёрной дырой
нейтронной звезды?
У этих звёзд такая огромная масса, что одна чайная ложка
нейтронной звезды весит больше миллиарда тонн!
Если она превышает определённый предел, то сжатие продолжится, и в конце концов объект превратится в чёрную дыру (о них мы ещё поговорим), а если нет, то сжатие останавливается, и возникает
нейтронная звезда.
Складывается впечатление, что это лучи
нейтронной звезды отражаются от чего-то на почве, – задумчиво продолжал старший помощник.
Один из вариантов, это вблизи магнетара образовались сильные электромагнитные поля и
нейтронная звезда попав в них ускорилась словно, на катапульте выстрелила в пространство.
– Мы, действительно, будем ускоряться, покидая орбиту
нейтронной звезды?
Гравитационное поле столь массивной звёзды так сильно сдавливает её вещество, что она не может остановиться на стадии
нейтронной звезды и продолжает сжиматься вплоть до гравитационного радиуса.
Чем больше масса звезды, тем быстрее проходит она свой жизненный путь, становится красным гигантом, а затем может превратиться в белый карлик и очень медленно остыть; или же под действием гравитационного поля сжаться до ядерной плотности, став
нейтронной звездой, или же взорваться, как сверхновая, или же стать звездой-невидимкой под названием «чёрная дыра».
Одна столовая ложка
нейтронной звезды весит 1 000 000 000 тонн.
С другой стороны есть
нейтронные звёзды где плотность виртуального фотононнго потока, на столько велика, что между слоями обычно движущимися в противоположные стороны, стирается граница и они начинают сбиваться в более обширные и толстые потоки, на подобии океанских течений.
Он напоминал сигнал пульсара – особого типа
нейтронной звезды, излучающей мощные электромагнитные импульсы.
Потому что они уплотняются более мощной силой гравитации, чем та сила гравитации, которая существует в реальных самых массивных звёздах, состоящих из атомов и молекул, или в реальных самых массивных
нейтронных звёздах вселенского пространства.
Её глаза – два осколка
нейтронной звезды, сжигающие всё на пути.
Теперь никому неизвестно, куда их могло занести – в сердце
нейтронной звезды, в фотосферу голубого гиганта, в антимир, в параллельное измерение – куда угодно.
Поэтому
нейтронная звезда напоминает атомное ядро огромного размера.
Звёздам покрупнее размером предстояло сгорать быстрее, образуя в конце жизни
нейтронную звезду – пульсар с плотностью материи в триллионы раз больше земной.
То ли планеты, вращающейся вокруг нашего светила по эллиптической орбите с большим эксцентриситетом, то ли маленькой
нейтронной звезды класса «пропеллер», то ли бурого карлика.
Астрофизики считают, что чёрные дыры чаще всего образуются в результате коллапса
нейтронных звёзд, когда при сжатии их гравитационное поле всё больше и больше уплотняется, и наконец звезда сжимается до такой степени, что свет уже не может преодолеть её притяжения.