Искать слово "neutron" в Научной сети - AstroSearch |
Туманность и нейтронная звезда
25.10.2000 | Астрономическая картинка дня
Одинокий объект RX J1856.5-3754 образовался из сколлапсировавшего ядра взорвавшейся звезды. Эта ближайшая из известных нейтронных звезд находится на расстоянии 180 световых лет. Миниатюрная махина с массой, превышающей солнечную,и диаметром всего 20 километров несется сквозь облака межзвездного водорода и пыли со скоростью около 200 километров в секунду.
Остаток сверхновой и нейтронная звезда
25.04.1998 | Астрономическая картинка дня
Массивная звезда закончила свою жизнь как сверхновая, сбросив внешние свои слои обратно в межзвездную среду. Красочный взрыв был вызван коллапсом плотного ядра звезды. Однако совершенно не обязательно, что сколлапсировавшее ядро разрушилось. Вместо этого оно могло превратится в экзотический объект с плотностью, равной плотности атомного ядра, и массой, превышающей массу Солнца.
Туманность и нейтронная звезда
31.01.2003 | Астрономическая картинка дня
Одиночная нейтронная звезда RX J1856.5-3754 образовалась в результате коллапса ядра взорвавшейся звезды. Это ближайшая из известных нейтронных звезд, она находится от нас на расстоянии 180 световых лет. Масса звезды больше солнечной, а размер всего лишь 20 км.
Остаток сверхновой и нейтронная звезда
13.11.1996 | Астрономическая картинка дня
Массивная звезда закончила свою жизнь, взорвавшись как сверхновая звезда и выбросив свои внешние слои в межзвездное пространство. Поразительной силы взрыв произошел из-за коллапса плотного звездного ядра. Ядро не разрушилось совсем, оно превратилось в экзотический объект с плотностью атомного ядра и массой больше, чем масса Солнца.
Одиночная нейтронная звезда в остатке сверхновой Е0102-72.3
29.09.2018 | Астрономическая картинка дня
Почему эта нейтронная звезда не находится в центре? Недавно одиночная нейтронная звезда была обнаружена в остатках древнего взрыва сверхновой. Одиночная нейтронная звезда – это синяя точка в центре красной туманности в нижней левой части E0102-72
Карта горячих пятен на поверхности нейтронной звезды J0030
17.12.2019 | Астрономическая картинка дня
Как выглядят нейтронные звезды? Эти звезды размером с город слишком малы и далеки, чтобы можно было получить изображение их поверхности. Однако недавно были созданы первые карты, показывающие положения и размеры горячих пятен на поверхности нейтронной звезды. Для этого было осуществлено моделирование усилений и ослаблений рентгеновского излучения из-за вращения звезды.
IC 443: остаток сверхновой и нейтронная звезда
2.06.2006 | Астрономическая картинка дня
IC 443 - это типичный остаток взрыва звезды, которым неизбежно заканчивается жизнь массивных звезд. Как видно на этом составном изображении в условных цветах, остаток сверхновой все еще светится во всем спектре электромагнитного излучения - от радиоизлучения...
GW200115: моделирование слияния черной дыры и нейтронной звезды
13.07.2021 | Астрономическая картинка дня
Что происходит, когда черная дыра поглощает нейтронную звезду? Анализ показал, что такое явление создало источник гравитационных волн GW200115, зарегистрированный в январе 2020 года обсерваториями LIGO и Virgo. Чтобы лучше понять это необычное явление, результаты компьютерного моделирования были визуализированы.
Пульсар Vela: нейтронная звезда-кольцо-выброс
9.06.2000 | Астрономическая картинка дня
В центре этого ошеломляющего изображения, полученного орбитальной рентгеновской обсерваторией Chandra, находится пульсар Vela - ядро сколлапсировавшей звезды, расположенный внутри одноименного остатка сверхновой звезды на расстоянии около 800 световых лет от Земли. Пульсар Vela является нейтронной звездой. Его масса превышает Солнечную, а плотность сравнима с атомным ядром. Он имеет диаметр около 20 километров и мчится сквозь тум
Необычный сигнал может свидетельствовать о разрушении нейтронной звезды черной дырой
2.09.2019 | Астрономическая картинка дня
Что было причиной этого необычного взрыва? Три недели назад детекторы гравитационных волн в США и Европе – LIGO и Virgo – зарегистрировали всплеск гравитационного излучения. Колебания интенсивности излучения согласуются с предположением, что произошло разрушение нейтронной звезды черной дырой.