NASA仪器设备捕获来源于一个怪异脉冲星的适合x射线爆炸
来源: 系统大全 2019/11/08 18:55
根据国外媒体报道显示,8月20日,国际空间站(ISS)上的一台x射线仪器设备捕获了迄今为止适合的x射线爆炸。该爆炸来源于千余光年之外的脉冲星,它在20秒内释放出来的动能等于太阳光在10日内释放出来的动能。如今,NASA的一个科学研究工作组早已找到她们觉得造成这一状况产生的缘故。

脉冲星是一种中子星,是在一颗更大行星在一颗引人注意的超新星中释放出来绝大多数化学物质后留有的。而剩余的关键依然活跃性,尤其它的两方面,在那边它以聚焦点的光线发射点出x射线。因为这种天体转动得十分快, 因此他们的一些光线会周期性地扫过宇宙从而造成有规律性的x射线单脉冲,这也就是说脉冲星的姓名来历。
在此次应说的实例中,单脉冲来源于一颗名叫SAX J1808.4-3658(或通称J1808)的脉冲星,其间距宇宙11000光年、坐落于人马座、每秒钟转动401次。殊不知ISS先前检测到的数据信号并非一般的单脉冲--它不但是NASA的中子星內部成份检测(NICER)望眼镜所检测到过的适合数据信号并且还显示信息出了别的一些怪异的特点。
最先,爆炸一开始时它主要表现得极为明显,而且在停动了大概一秒钟后又忽然变白了两秒钟并一直到做到最高值,而在滞留几秒后闪亮消退。之后在暗出来的全过程中它又短暂性地会亮约20%,随后在接下去的40秒上下慢慢消退。
这类独特的方式针对该种类爆炸并不是平凡,科学家将其称作I型x射线爆炸。如今,科学研究工作人员明确提出了一个她们觉得能够表述这一恶性事件(最少绝大多数)的缘故。
依据科学研究工作组的叫法,这类怪异的数据信号能够归功于它所在的自然环境。这颗脉冲星并不是孤独--J1808是一个包括褐矮星的双星系统的一部分,褐矮星是一个很大而不可以变成大行星但又很小而不可以变成行星的天体。
在科学研究工作人员来看,因为J1808和褐矮星离得很近,因此J1808会将氡气从褐矮星中抽离出去随后吸进围绕脉冲星的吸积盘。伴随着時间的变化,这一园盘中的一些汽体越来越过度多和不平稳,而这造成促发了一个失灵的全过程并最后引起爆炸。
以后,来源于脉冲星的光全力越过相对密度更大的气体云并捕捉加温和弱电解质一部分汽体的动能。相反,这类汽体会在意见反馈控制回路中捕捉大量的动能。最后汽体刚开始向脉冲星回旋并落入脉冲星的表面。
而降低的氡气如同深海一样包围着着脉冲星,越降低越重。在其中,很深一部分曝露在了更高溫度和工作压力自然环境下,这促使氢核刚开始结合成氦。这一产生在太阳核心的全过程则会从而造成动能。
这篇毕业论文的合著者Zaven Arzoumanian强调,氦会散了并产生归属于自身的一个层,“一旦氦层有多少米深了 以后,标准就会容许氦原子结合成碳。随后氦气爆炸、释放出来一个热核火球并越过全部脉冲星表面。”
简单点来说,最开始的明亮由于氢层的澎涨,而一秒钟的停动则由于脉冲星将氢层炸向了外太空。在哪以后,更大品质的氦层被吹走,这意味着出現了更高的最高值。因为氦层澎涨得迅速,它会在降速、终止并返回脉冲星表面以前超出氢层。这将会造成闪亮渐弱的实际效果。
但是如今仍有一个疑团是科学研究工作组还没处理的,那便是到底是什么缘故造成数据信号在短暂性变白后又消退了。

脉冲星是一种中子星,是在一颗更大行星在一颗引人注意的超新星中释放出来绝大多数化学物质后留有的。而剩余的关键依然活跃性,尤其它的两方面,在那边它以聚焦点的光线发射点出x射线。因为这种天体转动得十分快, 因此他们的一些光线会周期性地扫过宇宙从而造成有规律性的x射线单脉冲,这也就是说脉冲星的姓名来历。
在此次应说的实例中,单脉冲来源于一颗名叫SAX J1808.4-3658(或通称J1808)的脉冲星,其间距宇宙11000光年、坐落于人马座、每秒钟转动401次。殊不知ISS先前检测到的数据信号并非一般的单脉冲--它不但是NASA的中子星內部成份检测(NICER)望眼镜所检测到过的适合数据信号并且还显示信息出了别的一些怪异的特点。
最先,爆炸一开始时它主要表现得极为明显,而且在停动了大概一秒钟后又忽然变白了两秒钟并一直到做到最高值,而在滞留几秒后闪亮消退。之后在暗出来的全过程中它又短暂性地会亮约20%,随后在接下去的40秒上下慢慢消退。
这类独特的方式针对该种类爆炸并不是平凡,科学家将其称作I型x射线爆炸。如今,科学研究工作人员明确提出了一个她们觉得能够表述这一恶性事件(最少绝大多数)的缘故。
依据科学研究工作组的叫法,这类怪异的数据信号能够归功于它所在的自然环境。这颗脉冲星并不是孤独--J1808是一个包括褐矮星的双星系统的一部分,褐矮星是一个很大而不可以变成大行星但又很小而不可以变成行星的天体。
在科学研究工作人员来看,因为J1808和褐矮星离得很近,因此J1808会将氡气从褐矮星中抽离出去随后吸进围绕脉冲星的吸积盘。伴随着時间的变化,这一园盘中的一些汽体越来越过度多和不平稳,而这造成促发了一个失灵的全过程并最后引起爆炸。
以后,来源于脉冲星的光全力越过相对密度更大的气体云并捕捉加温和弱电解质一部分汽体的动能。相反,这类汽体会在意见反馈控制回路中捕捉大量的动能。最后汽体刚开始向脉冲星回旋并落入脉冲星的表面。
而降低的氡气如同深海一样包围着着脉冲星,越降低越重。在其中,很深一部分曝露在了更高溫度和工作压力自然环境下,这促使氢核刚开始结合成氦。这一产生在太阳核心的全过程则会从而造成动能。
这篇毕业论文的合著者Zaven Arzoumanian强调,氦会散了并产生归属于自身的一个层,“一旦氦层有多少米深了 以后,标准就会容许氦原子结合成碳。随后氦气爆炸、释放出来一个热核火球并越过全部脉冲星表面。”
简单点来说,最开始的明亮由于氢层的澎涨,而一秒钟的停动则由于脉冲星将氢层炸向了外太空。在哪以后,更大品质的氦层被吹走,这意味着出現了更高的最高值。因为氦层澎涨得迅速,它会在降速、终止并返回脉冲星表面以前超出氢层。这将会造成闪亮渐弱的实际效果。
但是如今仍有一个疑团是科学研究工作组还没处理的,那便是到底是什么缘故造成数据信号在短暂性变白后又消退了。