Mis on Nuetron Star?

Neutronitäht on täheobjekt, mille mass on võrdne 1, 4 korda päikese massiga, kuigi see on väike, millel on väike linn. Tavaliselt on nende läbimõõt umbes 12, 4 miili, mis tähendab, et nad on nii tihedad, et maa peal üks tll kaalub miljardeid tonne. Väikese suuruse ja massiivse tiheduse tõttu on neil äärmiselt kõrge gravitatsioonijõud, mis võrdub 2x1011 korda maapinna raskusastmega. Neutronitähedel on ka kõige tugevamad magnetväljad, mis võivad olla miljardit või isegi triljonit korda tugevamad kui mistahes maapinnal kogenud magnetväljad. Neutronitähtedel on gravitatsioon nii tugev, et astronoom võib tähendada gravitatsioonilise läätsekujunduse tähega tähistatud kiirgust oluliselt. Painutamine võib olla nii suur, et astronoomid saavad jälgida neutronitähise tagakülge.

Kuidas Neutron Stars moodustub?

Neutroni tähed pärinevad teistest suurematest tärnidest, mille mass võib olla 4 kuni 8 korda suurem kui meie päikese päike. Kui need tohutud tähed lõpetavad oma tuumaenergia põletamise, kogevad nad supernoova plahvatust, mis puhub tähe väliskihist välja, ja sisemine südamik kukub endasse raskuse tõttu. Kokkuvarisemine on nii suur, et elektronid ja prootonid moodustavad neutronite ja nii saavad nad nimeks "Neutron Star". Neutronite tähed on supernoova jäänused ja võivad esineda eraldatud tähtkujuliste objektidena või binaarsüsteemi osana. teiste tähtede või neutronitähtidega. Astronoomid võivad luua neutroni massi kahekomponentses süsteemis. Neutronijärvi tekitava supernoova võimsus võib anda Neutroni tärnile rotatsioonipöörde kuni 43 000 korda minutis. Kiirus võib aja jooksul aeglustuda.

Neutronide tähtede struktuur

Neutronitähe struktuuril on tavaliselt neli põhikihti. Sellel on välimine koorik, mis algab pindadest ja tõuseb mõne miili kaugusele. See kiht koosneb vabadest elektronidest ja aatomituumadest. Selle tsooni tihedus on umbes ühe tonni iga kuupmeetri kohta. Sisemine koorik on järgmine kiht, kus vabad neutronid, vabad elektronid ja aatomituumad moodustavad tiheda tahke kihi. Välisüdamik on veel üks sügavamal asuv kiht ja see on vedelas olekus, mis koosneb prootonitest, neutronitest, muonidest ja vaba elektronidest, mis koos eksisteerivad. Välise südamiku all on sisemine südamik, mis on salapärane piirkond ja selles piirkonnas olevad osakesed käituvad ettearvamatult. Sisemine südamiku tihedus on nii suur, et osakeste vahelise koostoime kirjeldamine on problemaatiline, sest teadmised tugevatest jõududest piirduvad selliste tihedustega.

Kohtumine Neutron Starsiga

Neutronitähel on väga tugevad magnetväljad, mis võivad olla mitu miljardit magnetvälja tugevust maa peal. Arvatakse, et kui selline magnetar läheb maapinnale lähemale umbes 100 000 miili kaugusel, kustutab see kõik planeedil olevad krediitkaardid. Kuid ükski neutronitähest pole nii lähedal. 2004. aastal koges üks selline magnetar hämmastav puhang, mis näitab ühte kõige heledamatest esemetest, mida taevas kunagi nägi. Need nähtused põhjustasid meie Maa ionosfääris häireid, mis registreeriti kogu maailmas. Hinnanguliselt asub see 50 000 valgusaasta kaugusel.

Neutronide tähtede näited

Praegu on Linnutee juures umbes 2000 tuntud neutronitähist. Lähim neutronitäht on PSR J0108-1431, mis on 424 valgusaastat maast eemal ja avastati 1994. aastal. On olemas LGM-1, mis oli esimene tunnustatud neutronitäht 1967. aastal. PSR B1257 + 12 on neutronitäht, millel on planeedid ja mis asub rohkem kui 2300 valgusaasta kaugusel. Teised, mida väärib mainimist, on SWIFT J1756.9-2508, PSR B1509-58, PSR J0348 + 0432, mis on suurim neutronitähis, mida kunagi on salvestatud, avastas 2007. aastal Green Bank Telescope