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脉冲星有哪些观测量,什么是脉冲星

来源:整理 时间:2022-04-29 19:25:43 编辑:科技知识 手机版

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脉冲星不会扫过地球。你是怎么发现脉冲星的?脉冲星自转速度很快,和上面的示意图不一样。脉冲星可能0.001秒自转一周。你害怕吗?就像地球一样,脉冲星的自转轴和磁轴并不重合,所以南北磁极释放的辐射会有规律地在空间中四处扫过。最终会形成一颗快速旋转的中子星,即脉冲星。

什么是脉冲星?脉冲星有何意义?

什么是脉冲星脉冲星有何意义

简单来说,脉冲星是一种特殊的中子星,它们的自转速度极快,并且还会释放出大量的电磁辐射其中包括X射线可见光红外线无线电波等和粒子喷流。首先,我们来了解一下中子星是怎么形成的。事实上,中子星是由恒星演化而来。对于处在主序星阶段的恒星,其结构处于流体静力学平衡,即中心核反应产生的向外辐射压等于自身的向内重力。

当恒星耗尽核反应燃料时,平衡被打破,恒星在自身的向内重力作用下发生坍缩。如果恒星的质量小于太阳质量的1.44倍,则电子简并压力将会抵挡住引力坍缩,重新达到流体静力学平衡,形成白矮星。然而,如果恒星的质量大于太阳质量的1.44倍,则电子将会被自重压入原子核中,与质子结合形成中子,中子简并压力将会抵挡住引力坍缩,重新达到流体静力学平衡,形成由中子组成的中子星。

中子星的密度极高,两倍太阳质量的恒星被压缩成中子星之后,其直径仅为12千米。在恒星的核心坍缩成中子星的过程中,将会释放出巨大的能量。有时,恒星核心的较小初始旋转速度会随着引力坍缩而大幅增加,这就像滑冰运动员把手臂收起来之后,旋转速度会变得越来越快。因此,最终会形成快速旋转的中子星,即脉冲星。电磁辐射和粒子喷流来自于旋转中子星的南北磁极。

就像地球一样,脉冲星的自转轴和磁轴不是重合的,所以从南北磁极释放出的辐射会很有规律地在太空中扫来扫去。如果地球恰好处在这个范围之内,我们将能够探测到周期性的脉冲。脉冲星的自转速度非常快,每秒自转10到1000周,还有些甚至比这还快。由于脉冲星的自转周期相当稳定,脉冲信号总是周期性地出现,所以它们又被誉为宇宙中最精确的天文时钟。

脉冲星有哪些特殊的星体特征,其行为是否与宇宙的演变有关?

脉冲星有哪些特殊的星体特征,其行为是否与宇宙的演变有关

脉冲星pulsar就是旋转的中子星,它们之间最大的区别在于旋转速率,它们都是超行星爆炸中恒星崩溃的核心,所以科学家在超行星坍缩之后的残骸中发现的脉冲星。由于它蜜度大,转速快,磁场强大并发出有节奏的闪烁光。这就是脉冲星特质,星震,高亮度,带伴星,高旋转速率。总之它是宇宙物质的极端形态。科学家利用它的独特性找到了引为波,用于天文研究,宇宙演变过程,实质上人类探测到的空间信息多为中子星的旋转能。

科学家是怎么发现太阳系外行星的?有哪些方法?

如今,关于发现太阳系外行星的消息不绝于耳,甚至发现太阳系外宜居行星的消息也不时传来,已经不是什么新鲜事儿了。那么,距离遥远且自身并不发光的系外行星,是如何被地球上的人类发现的呢?北京天文馆副馆长陈冬妮曾在我们北京日报科技版撰文解答过这个问题。我们一般人最可能想到的方法,就是用望远镜直接看见系外行星。

但是,和恒星相比,行星实在是太黯淡了。一般来说,行星在可见光波段的光度只相当于其母恒星的百万分之一,甚至更少,而且行星的光亮通常都会消失在恒星耀眼的辉光中。利用现阶段的观测工具,很难直接获得行星的可见光影像。不过,这并不是说,这样的方法完全不可行。挡住母恒星的光亮,直接拍摄到行星的图像,人类确实用这样的方法也发现了一些系外行星。

但需要注意的是,这样的所谓看见,并不是在可见光范围内,而是在红外波段。而且这样看到的系外行星都是超级木星,非常大,离其母星很远。因为在红外波段,这些高温行星发出的辐射比光学波段多得多,所以在红外波段获得它们的图像相对容易。虽然这是最直接可信的方法——眼见为实,甚至拍下色情照片,难道有错吗?——然而,用这种方式发现系外行星,局限性很大,成果很少。

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