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大质量恒星在聚变寿命结束时会爆炸成超新星,然后留下一个致密的中子星。除了黑洞之外,它是最小、最密集的天体,所有的质子和电子都被自身引力压在一起,形成中子并释放出能量。由于中子之间的简并压力与引力产生抗衡,故而中子星不再继续坍缩成黑洞
有一些中子星具有非常强大的磁场,被科学家形象地称为磁星。磁星的磁场非常强大,可能比地球的磁层强大一万亿倍。磁场需要带电粒子,中子星都是由中性的中子组成,如何产生这么强大的磁场?事实上,在它爆炸成中子星不久,还有一些质子和电子尚未合并。这些质子和电子会在10000年内慢慢合并,那时磁星的磁场也会慢慢减弱。
虽然我们已经多次探测到中子星碰撞所产生的引力波信号,并且也找到了它们所产生的光学信号,但是我们对碰撞后的某些问题并不了解。例如,中子星碰撞后到底是灰飞烟灭还是合并形成黑洞了?这个问题涉及到对碰撞产生的伽马射线的研究。
天体物理学家认为,当两颗中子星碰撞时,它们首先成为了千新星,并且还会发出短的伽马射线爆发。碰撞还会产生重元素,并且这些元素会随着衰变而产生强大的电磁能量。
最近,一篇发表在《天体物理学快报》的论文显示,中子星的碰撞还可以产生磁星。这一科学家团队概述了许多已知的千新星细节,并且利用这些细节创建了更详细的中子星碰撞模型。这个模型包括相对论、中微子效应、磁场、气体定律和核物理等变量。
他们的模拟结果显示出了一个从未有过的细节。中子星碰撞之后形成了一个围绕它们的环,而伽马射线以细线的形式在环中上下移动。并且,它们还产生了一个强磁场,最终伽马射线沿着磁场的方向传播。
那么,如何证明他们的模拟是正确的呢?研究人员表示,他们的模拟结果与2017年观测到的中子星合并细节相一致。他们的模拟还为短伽马射线暴提供了一些新的启示。
以前的观点认为,伽马射线来自于千新星中合成中元素的衰变。但是,这项研究认为,碰撞形成的磁星的磁场可以加速物质射流,让它们达到相对论速度,以此产生了短伽马射线暴。
目前,该研究团队的下一步是将模型扩展到中子星和黑洞的碰撞。
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