Utama sains

Astronomi bintang Neutron

Astronomi bintang Neutron
Astronomi bintang Neutron

Video: Bintang yang Bisa Membelah Planet Kita Baru Saja Lahir 2024, Mungkin

Video: Bintang yang Bisa Membelah Planet Kita Baru Saja Lahir 2024, Mungkin
Anonim

Bintang Neutron, mana-mana kelas bintang padat yang sangat padat yang dianggap terdiri terutamanya dari neutron. Bintang-bintang Neutron biasanya berdiameter sekitar 20 km (12 batu). Jisimnya berkisar antara 1.18 dan 1.97 kali daripada Matahari, tetapi kebanyakannya 1.35 kali daripada Matahari. Oleh itu, ketumpatan min mereka sangat tinggi — sekitar 10 14kali air. Ini menghampiri ketumpatan di dalam nukleus atom, dan dalam beberapa cara bintang neutron dapat dianggap sebagai inti raksasa. Tidak diketahui secara pasti apa yang ada di pusat bintang, di mana tekanannya paling besar; teori merangkumi hiperon, kaon, dan pion. Lapisan pertengahan kebanyakannya adalah neutron dan mungkin dalam keadaan "superfluid". Bahagian luar 1 km (0,6 batu) adalah padat, walaupun suhu tinggi, yang setinggi 1.000.000 K. Permukaan lapisan pepejal ini, di mana tekanannya paling rendah, terdiri daripada bentuk besi yang sangat padat.

bintang: Bintang Neutron

Apabila jisim inti yang tersisa terletak di antara 1.4 dan kira-kira 2 jisim suria, ia nampaknya menjadi bintang neutron dengan ketumpatan lebih daripada

Satu lagi ciri penting bintang neutron adalah adanya medan magnet yang sangat kuat, ke atas 10 12 gauss (medan magnet Bumi adalah 0,5 gauss), yang menyebabkan besi permukaan dipolimerkan dalam bentuk rantai panjang atom besi. Atom individu menjadi termampat dan memanjang ke arah medan magnet dan dapat mengikat bersama-sama dari hujung ke hujung. Di bawah permukaan, tekanan menjadi terlalu tinggi untuk atom individu wujud.

Penemuan pulsar pada tahun 1967 memberikan bukti pertama mengenai kewujudan bintang neutron. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan denyutan sinaran sekali per putaran. Sinaran yang dipancarkan biasanya gelombang radio, tetapi pulsar juga diketahui memancarkan panjang gelombang sinar-optik, sinar-X, dan gamma. Jangka masa yang sangat singkat, misalnya, Kepiting (NP 0532) dan Vela pulsar (masing-masing 33 dan 83 milisaat) menolak kemungkinan bahawa mereka mungkin kerdil putih. Nadi berpunca daripada fenomena elektrodinamik yang dihasilkan oleh putarannya dan medan magnetnya yang kuat, seperti dalam dinamo. Dalam kes pulsar radio, neutron di permukaan bintang merosot menjadi proton dan elektron. Oleh kerana zarah-zarah bermuatan ini dilepaskan dari permukaan, mereka memasuki medan magnet yang kuat yang mengelilingi bintang dan berputar dengannya. Dipercepat ke kecepatan yang menghampiri cahaya, zarah-zarah tersebut memancarkan sinaran elektromagnetik oleh pelepasan sinkron. Sinaran ini dilepaskan sebagai pancaran radio yang kuat dari kutub magnet pulsar.

Banyak sumber sinar-X binari, seperti Hercules X-1, mengandungi bintang neutron. Objek kosmik seperti ini memancarkan sinar-X dengan memampatkan bahan dari bintang pendamping yang terkumpul ke permukaannya.

Bintang-bintang neutron juga dilihat sebagai objek yang disebut pemutar radio berputar (RRAT) dan sebagai magnetar. RRAT adalah sumber yang memancarkan letupan radio tunggal tetapi pada selang waktu yang tidak tetap antara empat minit hingga tiga jam. Punca fenomena RRAT tidak diketahui. Magnetar adalah bintang neutron bermagnet tinggi yang mempunyai medan magnet antara 10 14 dan 10 15 gauss.

Sebilangan besar penyelidik percaya bahawa bintang neutron terbentuk oleh letupan supernova di mana keruntuhan inti pusat supernova dihentikan oleh tekanan neutron yang meningkat ketika ketumpatan inti meningkat menjadi sekitar 10 15 gram per cm padu. Sekiranya inti runtuh lebih besar daripada kira-kira tiga jisim suria, bagaimanapun, bintang neutron tidak dapat terbentuk, dan inti itu mungkin akan menjadi lubang hitam.