천문학자는 자기 형태를 본다

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이미지 크레디트 : NASA

천문학 자 팀은 중성자 별이 자기라고 불리는 자기 물체로 바뀌는 희귀 한 사건을 관찰 할만큼 운이 좋았습니다. 정상적인 중성자 별은 초신성이 된 별의 빠르게 회전하는 잔존물입니다. 그들은 일반적으로 매우 강한 자기장을 가지고 있습니다. 자기는 비슷하지만 중성자 별보다 최대 1,000 배 강한 자기장을 가지고 있습니다. 이 새로운 발견은 우주에서 자기가 이전에 생각했던 것보다 더 일반적이라는 것을 나타낼 수 있습니다.

운이 좋은 관찰 결과, 과학자들은 자기라고 불리는 희귀 한 극 자성 물체로 변화하는 과정에서 중성자 별을 발견했다고 말합니다. 지금까지 그러한 사건은 확실하게 목격되지 않았습니다. 이 발견은 지금까지 발견 된 10 번째 확인 된 자석과 첫 번째 일시적인 자석 만 표시합니다.

NASA의 Rossi X-ray 타이밍 탐색기로 2003 년 7 월에 발견 된이 물체의 일시적 특성은 궁극적으로 중성자 별 진화의 중요한 차이를 채울 수 있습니다. 조지 워싱턴 대학의 Alaa Ibrahim 박사와 메릴랜드 주 그린벨트에있는 NASA Goddard 우주 비행 센터는 오늘이 결과를 애틀랜타에서 미국 천문 학회 회의에서 발표했습니다.

중성자 별은 초신성 사건에서 폭발 한 태양보다 최소 8 배 더 큰 별의 핵심 유물입니다. 중성자 별은 직경이 약 10 마일 정도되는 구체에 약 태양의 질량이 압축 된 매우 작고 자성이 높으며 빠르게 회전하는 물체입니다.

자기는 보통 중성자 별보다 최대 1000 배 더 자력이 있습니다. 백조 (10 ^ 14) 가우스에서, 그들은 매우 자 성적이어서 100,000 마일 거리에서 신용 카드를 깨끗하게 벗길 수 있습니다. 지구의 자기장은 약 0.5 가우스이고 강한 냉장고 자석은 약 100 가우스입니다. 자력선은 가시광 선보다 X 선에서 밝으며, 자력에 의해 주로 빛을 발하는 것으로 알려진 유일한 별입니다.

오늘날 제시된 관측은 일부 중성자 별이 이러한 초고 자기장으로 태어났다는 이론을 뒷받침하지만 처음에는 너무 희미하여보고 측정하기가 어려울 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이러한 자기장은 중성자 별의 회전 속도를 늦추는 역할을합니다. 이 둔화 작용은 에너지를 방출하여 별을 밝게 만듭니다. 별의 자기장과 지각에 추가적인 방해가 있어도 더 밝게 만들어 자기장을 측정 할 수 있습니다. 1 년 전처럼 희미하게 새로 발견 된 별의 이름은 XTE J1810-197입니다.

이브라힘은“이 소스의 발견은 SGR 1806-20이라는 우리가 모니터링하고있는 또 다른 자기장이 제공 한 것”이라고 말했다. 그와 그의 동료들은 별자리 궁수 자리에서 약 15,000 광년 떨어져있는 은하계 내에서 SGR 1806-20의 북동쪽 약 1도 정도 인 Rossi Explorer로 XTE J1810-197을 발견했습니다.

과학자들은 NASA의 Chandra X-ray Observatory를 통해 소스의 위치를 ​​정확히 지적했으며, 이는 Rossi보다 더 정확한 위치를 제공합니다. NASA Goddard의 Craig Markwardt 박사는 Rossi Explorer에서 아카이브 데이터를 확인하여 XTE J1810-197이 2003 년 1 월 경에 활성화 (즉, 이전보다 100 배 밝아짐) 한 것으로 추정했습니다. 국제 위성을 해체 한이 팀은 XTE J1810-197을 매우 희미하고 고립 된 중성자 스타로 1990 년 초에 발견 할 수있었습니다. 따라서 XTE J1810-197의 역사가 등장했습니다.

이브라힘은 XTE J1810-197의 비활성 상태는 CCO (Compact Central Objects) 및 DINS (Dim Isolated Neutron Stars)라는 다른 수수께끼 같은 객체와 유사하다고 말했다. 이 물체는 별 폭발의 중심에서 생성 된 중성자 별인 것으로 생각되며 일부는 여전히 그곳에 있지만 상세하게 연구하기에는 너무 어둡습니다.

중성자 별의 표시는 자기장입니다. 그러나이를 측정하기 위해 과학자들은 중성자 별의 스핀주기와 속도를 늦추는 속도 (스핀 다운)를 알아야합니다. XTE J1810-197에 불이 들어 오면 팀은 스핀 (일반적으로 5 초당 1 회전), 스핀 다운 및 자기장 강도 (300 조 가우스)를 측정 할 수 있습니다.

중성자 별의 알파벳 수프에는 AXP (Anomalous X-ray Pulsars) 및 SGR (Soft Gamma-ray Repeater)도 있습니다. 이 둘은 이제 같은 종류의 물체, 자기로 간주됩니다. 피터 우즈 (Peter Woods) 박사의 오늘 회의에서 또 다른 발표. 이 연결을 지원합니다. 이러한 물체는 주기적이지만 X 선 및 감마선으로 예측할 수 없습니다. CCO와 DINS는 유사한 활성 상태를 가지고 있지 않습니다.

이브라힘은이 개념이 여전히 투기 적이지만 진화적인 패턴이 나타나고 있다고 이브라힘은 말했다. 초고 자기장이 부여 된 동일한 중성자 별은 수명 동안이 4 개의 각 위상을 통과 할 수 있습니다. 그러나 올바른 순서는 불분명합니다. Ibrahim은“이러한 패턴에 대한 논의는 최근 몇 년간 과학계에 등장했으며 XTE J1810-197의 과도 특성은 그러한 친밀감을 선호하는 최초의 확실한 증거를 제공한다”고 말했다. "유사한 경향을 보이는 별들의 예가 몇 개 더 있으면, 자성 가계도가 나타날 수 있습니다."

NASA Goddard의 팀 스 Dr (Jean Swank) 박사는“관찰에 의하면, 광자 (magnet)가 보이는 것보다 더 흔할 수 있지만 장기적으로 희미한 상태로 존재할 수 있음을 암시한다.

“자석은 이제 영원한 카니발 모드 인 것 같습니다. SGR은 AXP로 전환하고 있으며 AXP는 언제라도 경고없이 SGR처럼 작동 할 수 있습니다. "몇 가지 이상한 소스로 시작한 것이 곧 Galaxy에 수많은 개체를 포함하는 것으로 입증 될 수 있습니다."

추가 지원 데이터는 행성 간 네트워크와 러시아-터키 광학 망원경에서 나왔습니다. 이 관찰에 관한 이브라힘의 동료들에는 조지 워싱턴 대학교의 William Parke 박사; 닥터 맥길 대학교의 Scott Ransom, Mallory Roberts 및 Vicky Kaspi; NASA Marshall의 Dr. Peter Woods; 매니토바 대학의 Samar Safi-Harb 박사; 앙카라에있는 중동 기술 대학의 Solen Balman 박사; 버클리 캘리포니아 대학교의 Kevin Hurley 박사. 닥터 Columbia University의 Eric Gotthelf와 Jules Halpern은 Chandra의 중요한 데이터를 제공했습니다.

원본 출처 : NASA 뉴스 릴리스

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