1013 G olan magnetarları temsil eder. . Gözlemsel veriler Hobbs ve ark. (2004), 1.65 katalog versiyonu ile. Kredi: Astrofizik Dergisi (2022). DOI: 10.3847/1538-4357/ac6cdd” width=”800″ height=”530″/>

Gözlemlenen pulsarların dönme hızı, , ve dönme periyotları, P. Mavi, yeşil ve kırmızı noktalar sırasıyla normal pulsarları, ikili sistemlerdeki pulsarları ve manyetik alanı B > 1013 G olan magnetarları temsil eder. . Gözlemsel veriler Hobbs ve ark. (2004), 1.65 katalog versiyonu ile. Kredi: Astrofizik Dergisi (2022). DOI: 10.3847/1538-4357/ac6cdd

İlk pulsar 1967’de keşfedildi. Pulsar gözlemlerindeki artışla birlikte, gökbilimciler bazı pulsarların gerçek hareket hızlarının 1000 km/s’den fazla olduğunu ve bu tür pulsarların sayısının her yıl arttığını keşfettiler.

Yakın zamanda, Çin Bilimler Akademisi ve Nanjing Üniversitesi’ne bağlı Xinjiang Astronomik Gözlemevi’nden (CAS) Dr. Li Zheng ve işbirlikçileri, nötron yıldızları içinde bir nötrino roket modeli önerdiler. Doğru hareket hızı 1000 km/s’nin üzerinde olan pulsarların kökenini açıklar.

Çalışma yayınlandı Astrofizik Dergisi.

Jiratör hareketindeki nötronlar, bir çift nötrino ve antinötrino yayabilir. Bununla birlikte, tek bir nötronun siklotron hareketinin ışınım gücü o kadar düşüktür ki etkisi ihmal edilebilir.

Nötron yıldızının içindeki termal sıcaklık bağlı nötronların enerji aralığından daha düşük olduğunda, dönen bir nötron yıldızı (bir pulsar olarak da bilinir) içinde meydana gelebilecek süperakışkan adı verilen özel bir Einstein yoğunlaşma fenomeni vardır.

Nötron bağlanmasıyla oluşturulan Cooper nötron çiftlerinin de nötron yıldızlarının süperakışkan bölgesinde jiratör hareketine maruz kaldıkları gösterilmiştir. Araştırmacılar, hesaplamalara dayanarak, nötron Cooper çiftleri tarafından yayılan bu sol ve sağ elini kullanan nötrinoların yüksek enerjiye sahip olduğunu keşfettiler.

Ayrıca, sol-elli nötrinolar ve sağ-elli nötrinolar, parite korunumsuz oldukları için aynı yönde yayarlar. Momentumun korunmasının bir sonucu olarak, bir nötron yıldızı, dönme ekseni boyunca bir nötrino akımı yayarsa, nötron yıldızı, dönme ekseni boyunca ileri yönde bir geri tepme hızı kazanır.

Nötron yıldızı içindeki nötrino akışlarının sürekli emisyonu nedeniyle, sürekli olarak hızlanır ve dönme ekseni boyunca yüksek hız ile sonuçlanır; bu, Yengeç ve Vela pulsarlarının gözlemleriyle de doğrulanan bir olgudur.

Nötron yıldızlarında, nötrino radyasyon enerjisi, dönme enerjisi ile sağlanır. Bu etki nedeniyle, nötron yıldızları, bir dönüş-aşağı dönüş ile karakterize edilir. Dr. Li Zheng, “Modelimiz, uzun dönemli pulsarlar için hızlandırılmış bir dönüş dönüş hızı öngörüyor” dedi.


Yıldız mezarlığında her 76 saniyede bir dönen olağandışı nötron yıldızı keşfedildi


Daha fazla bilgi:
Zheng Li ve diğerleri, Nötrino Roket Jet Modeli: Yüksek Hızlı Pulsarların Açıklaması ve Bunların Dönme Evrimi, Astrofizik Dergisi (2022). DOI: 10.3847/1538-4357/ac6cdd

Çin Bilimler Akademisi tarafından sağlanan

Alıntı: Yüksek hızlı pulsarların (2022, 12 Ağustos) kökenini açıklamak için nötrino roket modeli, 12 Ağustos 2022’de https://phys.org/news/2022-08-neutrino-rocket-high-velocity-pulsars.html adresinden alınmıştır.

Bu belge telif haklarına tabidir. Özel çalışma veya araştırma amaçlı herhangi bir adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz. İçerik yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir.



uzay-1