Jestem pewien, że ludzie tutaj już o tym słyszeli, ale najwyraźniej dwie resztki supernowej zderzyły się około 130 milionów lat temu i około miliarda miliardów kilometrów ... Co ja nie jeszcze słyszał jednak to, dlaczego powinniśmy dbać. Mam na myśli, że to ciekawe zjawisko i zmierzenie go nie mogło być …
Znamy spektakularne wybuchy supernowych, które, gdy są wystarczająco ciężkie, tworzą czarne dziury. Emisja wybuchowa zarówno promieniowania elektromagnetycznego, jak i ogromnych ilości materii jest wyraźnie obserwowalna i dość dokładnie zbadana. Jeśli gwiazda była wystarczająco masywna, pozostałością będzie czarna dziura. Jeśli nie będzie wystarczająco masywny, będzie gwiazdą neutronową. Teraz jest inny sposób …
Artykuł NPR News Astronomers Strike Gravitational Gold In Colliding Neutron Stars wspomina i cytuje „ Daniel Kasen , astrofizyk teoretyczny z University of California, Berkeley:” Spędzał późne noce, obserwując nadchodzące dane i mówi, że zderzające się gwiazdy wyrzuciły z siebie dużą chmurę szczątków. „Te szczątki to dziwne rzeczy. Złoto i …
Zrozumiałem, że wszystko było zrobione z atomów . Atom jest najmniejszą jednostkową składową zwykłej materii, która ma właściwości pierwiastka chemicznego. Każde ciało stałe, ciecz, gaz i plazma składa się z obojętnych lub zjonizowanych atomów Jednak w przypadku gwiazd neutronowych ; podstawowe modele tych obiektów sugerują, że gwiazdy neutronowe składają się …
Zainspirowało mnie to pytanie dotyczące fizyki, a także to pytanie tutaj dotyczące astronomii. Gwiazdy neutronowe są ściśle związane ze sobą jako zdegenerowana materia neutronowa. Są bardzo masywne i mają silne pole grawitacyjne. Czy da się rozdzielić na duże części? Jak byś to zrobił? Odpowiedzi są dobre i odpowiedzą na moje …
Słyszałem, że im bardziej obiekt się kręci, tym mniej jest prawdziwej sfery. Korzystając z tej logiki, większość gwiazd neutronowych byłaby daleka od kulistej, ogólnie jaki kształt ma większość gwiazd neutronowych?
Próbuję odczytać Obserwacje wielu posłańców binarnego połączenia gwiazd neutronowych „obsada tysięcy” OPEN Access ApJ list 848: L12 (59pp), 20 października 2017 r. Https://doi.org/10.3847/2041-8213/ aa91c9 i poczuj sekwencję wydarzeń, które miały miejsce, gdy fale grawitacyjne i rozbłysk gamma dotarły na Ziemię około 12:41 UTC 2017-17 sierpnia. Wydaje się, że w pierwsze …
Wychodząc z pytania o pulsar , jakie kryteria / procesy powodują, że gwiazdy neutronowe stają się pulsarami, czy wszystkie gwiazdy neutronowe stają się pulsarami?
Wiem, że niektóre z nich są pulsarami i pulsary wirują bardzo szybko, ale czy wszystkie gwiazdy neutronowe wirują? Sądzę, że zrobiliby to z powodu zachowania pędu, ale tak naprawdę nie jestem pewien.
Gwiazdy neutronowe mogą mieć małe atmosfery. Mają jednak również bardzo silne siły grawitacyjne. Czy wszystkie cząsteczki gazu nie powinny być przyciągane do powierzchni gwiazdy i przekształcać się w ciała stałe pod ogromnym ciśnieniem? Może myślę o tym w niewłaściwy sposób, ale nie rozumiem, jak to możliwe.
W miarę wchodzenia do układu okresowego (więcej protonów) stale rośnie również stosunek neutronów do protonów. Czy jesteśmy pewni, że absolutnie nie ma protonów i elektronów w gwieździe neutronowej, czy może jest o tyle więcej neutronów, że nie możemy zmierzyć żadnych protonów i elektronów? Być może więc gwiazda neutronowa jest jądrem …
Rozumiem, że możemy zliczać impulsy w czasie, ale skąd wiemy, że magnetosfera obraca się wraz z powierzchnią gwiazdy neutronowej? Czy możemy zmierzyć obrót gwiazdy neutronowej w jakikolwiek inny sposób, jak przesunięcia czerwono-niebieskie? Powinno to być dość trudne ze względu na mały promień i dużą odległość, ale czy jest to możliwe? …
Czytałem skądś, że astronom używa promieniowania rentgenowskiego do obserwowania „trzęsienia się”, aby nie pomylić go z chwiejnością odległej gwiazdy neutronowej, myślę, że jest podobny do tego, który geolog używa mikrofonu do wykrywania fali dźwiękowej (wibracji) wewnątrz Ziemi (nie pun), aby poznać jego skład. W jaki sposób ciasno upakowany super gęsty …
Próbując porównać gęstość czarnych dziur i gwiazd neutronowych, wymyśliłem: Typowa gwiazda neutronowa ma masę od około 1,4 do 3,2 mas Słońca 1 [3] (patrz Limit Chandrasekhar), z odpowiednim promieniem około 12 km. (...) Gwiazdy neutronowe mają ogólną gęstość od 3,7 × 10 ^ 17 do 5,9 × 10 ^ 17 …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.