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中子星碰撞本应形成一个黑洞但出现了电磁体

导读 2020年5月22日,来自太空深处的泰坦尼克号爆炸的光到达了地球。天文学家看到的能量告诉我们一对中子星发生了碰撞,从而形成了千新星爆炸。

2020年5月22日,来自太空深处的泰坦尼克号爆炸的光到达了地球。天文学家看到的能量告诉我们一对中子星发生了碰撞,从而形成了千新星爆炸。这一事件在半秒钟内释放出的能量比我们的太阳在100亿年内所产生的能量还要多,却在碎片中留下了罕见的物体。

当天文学家检查喷发时,他们发现了一个磁星的证据—一种超稠密的中子星,大约相当于一个城市,具有强大的磁场。

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这一发现是有史以来第一次看到中子星的碰撞,它是通过在可见光波长以及红外,无线电和X射线频率下进行的研究得出的。

该事件的第一束光是从地球发出的76亿光年,以高能短伽玛射线爆发的形式出现。这些是持续不到两秒的伽马射线爆发(更长的GRB被认为是超大质量恒星核心坍塌的结果)。

伽马射线具有所有已知形式的电磁辐射中的最高频率。但是,此显示辐射了整个电磁频谱的能量。

通常,天文学家期望一对中子星的碰撞会导致死星几乎瞬间坍塌成黑洞。但是,这不是天文学家在观看GRB 200522A爆炸后的发现。

“我们的研究表明,对于这种特殊的短伽玛射线爆发,重物可能幸免于难。相反坍塌成黑洞,它成为磁星:一个快速旋转的具有大磁场的中子星,倾倒的精力投入到其周围环境,并创造了非常明亮的光芒,我们看到,”说文辉芳,天体物理学家在西北大学。