技术:宇宙中最精确的时钟:毫秒脉冲星的发现历程
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哭了11
现在
作为这个,除了这个,全部,惊讶以外,除了吃惊以外,他脑子里除了这样的高速以外,别无他法。 但是是他,是他,是他,是他,是他,是他,是他,是他,是他,是他,是他。
马上就到了库,螃蟹,在他面前,这个意思:以每秒61的速度高速旋转的天体。 。 (),秒(). 但是今天
稍稍一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿一点儿
但是但是但是但是但是但是但是但是但是但是但是但是这个但是作为这种事情来说.......。 田PPm
但是,
也是这样的大型恒星耗尽最后的燃料慢慢走向死亡,用超新星的方法爆炸,在这个过程中外层的气体壳完全剥离。
爆炸后留下的是密度极高的核,由于压力过大,该核物质中的电子被压碎,与原子核中的质子结合形成中子,即中子星。 中子星的密度惊人,相当于把1.2~2倍的太阳质量推入直径约20公里的球体。 只有约1汤匙的中子星物质,其质量超过1万公斤。 这几乎相当于地球上全人类体重的总和。
这样惊人的密度意味着中子星表面的重力非常强,比地球表面的重力场高出约1000亿倍。 站在中子星表面,很快就会被薄薄的“物质层”压碎。 它的厚度约为一层原子,排列在中子星的地表。 当然,中子星表面的温度约为100万左右,所以前提是不怕热。 实际上,中子星表面的超重力环境不允许存在高度超过几厘米的地表突起,中子星表面也成为宇宙中最光滑的天体表面之一。
另外还有中子星的磁场。 那些磁场也是宇宙中最强的。 即使磁场最弱的中子星,其强度也比地球磁场高约1亿倍——这样的强度几乎可以破坏原子结构。 中子星的两极通过正电子和电子等强磁场使带电粒子加速,用射线高速喷射到宇宙中。 这样的喷流在电波波段形成信号源,最终由地球上的电波望远镜接收。
当然,这样的射流给了这样的天体一个脉冲星的名称。 一颗中子星高速旋转时,其两端的两个喷流像宇宙的灯塔信号一样横穿宇宙。 从地球来看,亮的时候和暗的时候都像周期的脉冲信号,其中也有每10秒慢一次的。
但是,尽管存在自转周期比时间长的脉冲明星,最初的自转速度非常快。 这个高速,它作为大质量恒星的核继承下来了。 随着恒星燃料的枯竭,它再也无法维持自身的稳定,恒星的中心因自身巨大的引力而急剧崩溃。
就像滑冰选手收拾双臂时旋转速度加快一样,随着自身直径急剧收缩,恒星核的旋转速度急剧加快。 如果恒星最终只衰退作为残骸存在的中子星,这个中子星的自转速度可以超过每秒100次。 随着时间的推移,缠绕的磁场失去了能量,中子星的自转速度也逐渐变慢。
但是,为什么库卡尼发现的中子星自转速度这么快? 认真分解后,天文学家们认识到,为了达到这样惊人的自转速度,这颗中子星必须得到附近的另一颗伴星的帮助。 随着这颗伴星耗尽燃料,它会膨胀,所有其他恒星也会经历同样的经历。 这时,其外层的大气在重力的作用下流向脉冲明星,在其周围形成高速旋转的积木结构,就像池塘里的水排出时在排水口形成的漩涡一样。 这样旋转的积木会加速脉冲明星的转速。
毫秒脉冲星的发现使脉冲星研究行业复活了出生机。 自从1967年英国女科学家乔林贝尔发现第一个脉冲明星以来,这个行业就死了。 只是…只是…这111114只是…只是…只是
552这55只是11只是只是1只是1你啰啰嗦嗦好像明白了1.. .
从那时以来,天文学家们又找到了属于这个类别的大约300个脉冲明星。 他们认为仅银河系中就有两万毫秒以上的脉冲明星。 另外,我想有差不多数量的普通脉冲明星。 虽然数量似乎不少,但在银河系中运动的话,与数千亿颗恒星相比,这样神秘的天体数量实际上是极其罕见的。 卡尼发现的脉冲星psr b1937+21一直保持着自转速度最快的天体记录,直到2006年。 这一年,与发现第一颗毫秒脉冲星时的库卡尼同为研究生的杰森·赫塞尔斯( jason hessels )发现了编号为terzan 5ad的脉冲星。 这是一个非常暗的脉冲明星,但自转速度达到每秒716转。
在这样的高速和巨大的质量下,毫秒脉冲星有巨大的角动量。 因为自转速度不会太慢。 这样,他们可以长期保持几乎一定的自转周期。 最初发现毫秒脉冲星时,自转周期的精度与地球上最准确的原子钟几乎没有区别。 现在在荷兰阿姆斯特丹大学教书的黑塞斯,现在最新一代的原子钟的计时精度仍然超过了脉冲星,但以更长的时间尺度,例如几十年的时间进行比较的话,毫秒脉冲星的计时精度依然达到了不亚于最新的原子钟的水平
即使经过数十亿年,毫秒脉冲星的自转周期也只有数毫秒长,但天文学家们可以正确测量减速速度,因此可以扣除减速效果的影响,继续作为正确的钟表工具使用。
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