Найти в Дзене

Виды нейтронных звезд

Нейтронные звезды – экстремальные объекты. Их параметры и поведение удивляют ученых. Это крайние состояния вещества, которые мы в состоянии наблюдать. Еще чуть-чуть – и они станут черными дырами. Тогда все, никакой информации мы не получим. Поэтому он столь интересны в среде астрофизиков и простых любителей астрономии. 1. Откуда берутся нейтронные звезды Здесь все достаточно просто: сверхновая звезда коллапсирует к концу своего существования, оставляя после себя небольшой (20-40 км в диаметре) объект с невероятной плотностью, сильнейшим магнитным полем и сумасшедшим вращением. Плотность вещества в нейтронной звезде колеблется в диапазоне 10 в одиннадцатой-семьнадцатой степени грамм на кубический сантиметр. Чтобы представить себе это значение, поступим так: положите перед собой чайную ложку сахара и представьте, что она весит 500-800 миллионов тонн. Основную долю в составе занимают нейтроны, а также протоны и электроны. Здесь им свойственно сверхтекучее состояние, о котором пока мало
Оглавление

Нейтронные звезды – экстремальные объекты. Их параметры и поведение удивляют ученых. Это крайние состояния вещества, которые мы в состоянии наблюдать. Еще чуть-чуть – и они станут черными дырами. Тогда все, никакой информации мы не получим. Поэтому он столь интересны в среде астрофизиков и простых любителей астрономии.

1. Откуда берутся нейтронные звезды

Здесь все достаточно просто: сверхновая звезда коллапсирует к концу своего существования, оставляя после себя небольшой (20-40 км в диаметре) объект с невероятной плотностью, сильнейшим магнитным полем и сумасшедшим вращением.

Внутреннее строение нейтронной звезды
Внутреннее строение нейтронной звезды

Плотность вещества в нейтронной звезде колеблется в диапазоне 10 в одиннадцатой-семьнадцатой степени грамм на кубический сантиметр. Чтобы представить себе это значение, поступим так: положите перед собой чайную ложку сахара и представьте, что она весит 500-800 миллионов тонн.

Основную долю в составе занимают нейтроны, а также протоны и электроны. Здесь им свойственно сверхтекучее состояние, о котором пока мало что известно.

Средний диапазон масс этих объектов – 1,5-3 массы Солнца.

2. Какими могут быть нейтронные звезды.

А. Пульсар

Благодаря вращению нейтронные звезды часто называют пульсарами. Это некое обобщение. Если нейтронная звезда не относится к другому типу, ее называют пульсаром.

Вращение это достаточно точное. За миллион лет оно замедлится на 1 секунду. Они служат неплохим инструментом проверки точности измерения времени. Некоторые из них могут крутиться со скоростью несколько тысяч оборотов в секунду.

Через полюса звезды вырывается поток излучения, которое мы улавливаем в радиоволнах.

Б. Магнетар

В некоторых случаях коллапс тяжелой звезды приводит к появлению магнетара. Это объект с невероятно сильным магнитным полем. Оно очень нестабильно и буквально разрывает тело изнутри, угасая и заново вспыхивая.

Магнитное поле магнетара поражает самое изысканное воображение
Магнитное поле магнетара поражает самое изысканное воображение

Представить обычному человеку силу этого поля сложно. Можно попробовать: все мы знаем, что поле – это что-то невидимое, неощутимое. А как вам поле, которое весит сотни тысяч килограмм в каждом сантиметре пространства? Согласитесь, невероятное явление.

В. Рентгеновский пульсар

Данный тип нейтронных звезд излучает в рентгеновском диапазоне. Излучение является результатом вспышек на поверхности. Они непродолжительны по времени.

В центре Крабовидной туманности расположена нейтронная звезда. Остатки ее родителя мы и видим на фотографии.
В центре Крабовидной туманности расположена нейтронная звезда. Остатки ее родителя мы и видим на фотографии.

Они, часто, имеют компаньона в виде другой звезды, вещество которой выпадает на поверхность тела. Эти всплески мы и наблюдаем в рентгеновском диапазоне.

Имеются и иные, более частные, разновидности нейтронных звезд (сверхтихие, пропеллеры и т.п.).

--

Подведем итог. Нейтронные звезды интересны наблюдателям, так как оставляют много следов после себя, не давая расслабиться. Настолько экстремальные состояния вещества не могут быть получены в земных лабораториях, поэтому изучение его свойств в таком проявлении может помочь ответить на многие вопросы физиков.

Спасибо за просмотр. Подписывайтесь.